Влияние минеральных вод Лучинецкого месторождения на окислительный метаболизм организма

Исследовано влияние минеральных вод Лучинецкого месторождения из скважин 1-Л и 729 на прооксидантно-антиоксидантное равновесие в периферической крови мышей, облученных при дозе 5,0 Гр. Установлено, что данные минеральные воды имеют выраженное биологическое действие; их курсовое применение является э...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2012
Автори: Дружина, Н.А., Шестопалов, В.М., Моисеев, А.Ю., Родионова, Н.К., Ганжа, Е.Б., Маковецкая, Л.И., Моисеева, Н.П.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України 2012
Назва видання:Химия и технология воды
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/130721
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Влияние минеральных вод Лучинецкого месторождения на окислительный метаболизм организма / Н.А. Дружина, В.М. Шестопалов, А.Ю. Моисеев, Н.К. Родионова, Е.Б. Ганжа, Л.И. Маковецкая, Н.П. Моисеева // Химия и технология воды. — 2012. — Т. 34, № 4. — С. 345-355. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-130721
record_format dspace
spelling nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-1307212025-02-09T13:42:54Z Влияние минеральных вод Лучинецкого месторождения на окислительный метаболизм организма Influence of natural mineral waters of luchineтch’s deposit on oxidizing metabolism after the irradiation in the subletal dose Дружина, Н.А. Шестопалов, В.М. Моисеев, А.Ю. Родионова, Н.К. Ганжа, Е.Б. Маковецкая, Л.И. Моисеева, Н.П. Природные воды Исследовано влияние минеральных вод Лучинецкого месторождения из скважин 1-Л и 729 на прооксидантно-антиоксидантное равновесие в периферической крови мышей, облученных при дозе 5,0 Гр. Установлено, что данные минеральные воды имеют выраженное биологическое действие; их курсовое применение является эффективным средством коррекции окислительного метаболизма. Досліджено вплив природних мінеральних вод Лучинецького родовища із свердловин 1-Л і 729 на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу в периферичній крові мишей, опромінених у дозі 5,0 Гр. Встановлено, що дані мінеральні води мають виражену біологічну дію, їх курсове застосування є ефективним засобом корекції окисного метаболізму. Investigational influence of natural mineral waters of Luchinetch’s deposit from the mining holes of 1-Л and 729 on a prooksidantn-antioksidant equilibrium in peripheral blood of mise, radiation-exposed in a dose 5,0 Gr. It is set that the mineral water have the expressed biological action, them course application is the effective mean of correction of oxidizing metabolism. 2012 Article Влияние минеральных вод Лучинецкого месторождения на окислительный метаболизм организма / Н.А. Дружина, В.М. Шестопалов, А.Ю. Моисеев, Н.К. Родионова, Е.Б. Ганжа, Л.И. Маковецкая, Н.П. Моисеева // Химия и технология воды. — 2012. — Т. 34, № 4. — С. 345-355. — Бібліогр.: 12 назв. — рос. 0204-3556 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/130721 612.014.482:615.327 ru Химия и технология воды application/pdf Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
topic Природные воды
Природные воды
spellingShingle Природные воды
Природные воды
Дружина, Н.А.
Шестопалов, В.М.
Моисеев, А.Ю.
Родионова, Н.К.
Ганжа, Е.Б.
Маковецкая, Л.И.
Моисеева, Н.П.
Влияние минеральных вод Лучинецкого месторождения на окислительный метаболизм организма
Химия и технология воды
description Исследовано влияние минеральных вод Лучинецкого месторождения из скважин 1-Л и 729 на прооксидантно-антиоксидантное равновесие в периферической крови мышей, облученных при дозе 5,0 Гр. Установлено, что данные минеральные воды имеют выраженное биологическое действие; их курсовое применение является эффективным средством коррекции окислительного метаболизма.
format Article
author Дружина, Н.А.
Шестопалов, В.М.
Моисеев, А.Ю.
Родионова, Н.К.
Ганжа, Е.Б.
Маковецкая, Л.И.
Моисеева, Н.П.
author_facet Дружина, Н.А.
Шестопалов, В.М.
Моисеев, А.Ю.
Родионова, Н.К.
Ганжа, Е.Б.
Маковецкая, Л.И.
Моисеева, Н.П.
author_sort Дружина, Н.А.
title Влияние минеральных вод Лучинецкого месторождения на окислительный метаболизм организма
title_short Влияние минеральных вод Лучинецкого месторождения на окислительный метаболизм организма
title_full Влияние минеральных вод Лучинецкого месторождения на окислительный метаболизм организма
title_fullStr Влияние минеральных вод Лучинецкого месторождения на окислительный метаболизм организма
title_full_unstemmed Влияние минеральных вод Лучинецкого месторождения на окислительный метаболизм организма
title_sort влияние минеральных вод лучинецкого месторождения на окислительный метаболизм организма
publisher Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України
publishDate 2012
topic_facet Природные воды
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/130721
citation_txt Влияние минеральных вод Лучинецкого месторождения на окислительный метаболизм организма / Н.А. Дружина, В.М. Шестопалов, А.Ю. Моисеев, Н.К. Родионова, Е.Б. Ганжа, Л.И. Маковецкая, Н.П. Моисеева // Химия и технология воды. — 2012. — Т. 34, № 4. — С. 345-355. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.
series Химия и технология воды
work_keys_str_mv AT družinana vliâniemineralʹnyhvodlučineckogomestoroždeniânaokislitelʹnyjmetabolizmorganizma
AT šestopalovvm vliâniemineralʹnyhvodlučineckogomestoroždeniânaokislitelʹnyjmetabolizmorganizma
AT moiseevaû vliâniemineralʹnyhvodlučineckogomestoroždeniânaokislitelʹnyjmetabolizmorganizma
AT rodionovank vliâniemineralʹnyhvodlučineckogomestoroždeniânaokislitelʹnyjmetabolizmorganizma
AT ganžaeb vliâniemineralʹnyhvodlučineckogomestoroždeniânaokislitelʹnyjmetabolizmorganizma
AT makoveckaâli vliâniemineralʹnyhvodlučineckogomestoroždeniânaokislitelʹnyjmetabolizmorganizma
AT moiseevanp vliâniemineralʹnyhvodlučineckogomestoroždeniânaokislitelʹnyjmetabolizmorganizma
AT družinana influenceofnaturalmineralwatersofluchinetchsdepositonoxidizingmetabolismaftertheirradiationinthesubletaldose
AT šestopalovvm influenceofnaturalmineralwatersofluchinetchsdepositonoxidizingmetabolismaftertheirradiationinthesubletaldose
AT moiseevaû influenceofnaturalmineralwatersofluchinetchsdepositonoxidizingmetabolismaftertheirradiationinthesubletaldose
AT rodionovank influenceofnaturalmineralwatersofluchinetchsdepositonoxidizingmetabolismaftertheirradiationinthesubletaldose
AT ganžaeb influenceofnaturalmineralwatersofluchinetchsdepositonoxidizingmetabolismaftertheirradiationinthesubletaldose
AT makoveckaâli influenceofnaturalmineralwatersofluchinetchsdepositonoxidizingmetabolismaftertheirradiationinthesubletaldose
AT moiseevanp influenceofnaturalmineralwatersofluchinetchsdepositonoxidizingmetabolismaftertheirradiationinthesubletaldose
first_indexed 2025-11-26T08:21:35Z
last_indexed 2025-11-26T08:21:35Z
_version_ 1849840420575510528
fulltext ISSN 0204–3556. Химия и технология воды, 2012, т. 34, №4                                       345  Н.А. ДРУЖИНА, В.М. ШЕСТОПАЛОВ, А.Ю. МОИСЕЕВ, Н.К. РОДИОНОВА,    Е.Б. ГАНЖА, Л.И. МАКОВЕЦКАЯ, Н.П. МОИСЕЕВА, 2012 ПРИРОДНЫЕ ВОДЫ УДК 612.014.482:615.327 ВЛИЯНИЕ  МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ЛУЧИНЕЦКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ ОРГАНИЗМА Н.А. Дружина1, В.М. Шестопалов2, А.Ю. Моисеев2, Н.К. Родионова1, Е.Б. Ганжа1, Л.И. Маковецкая1, Н.П. Моисеева2  1 Институт экспериментальной патологии, онкологии    и радиобиологии им. Р.Е.Кавецкого НАН Украины, г. Киев; 2 Институт геологических наук НАН Украины, г. Киев Поступила 12.01.2011 г. Исследовано влияние минеральных вод Лучинецкого месторождения из сква- жин 1-Л и 729 на прооксидантно-антиоксидантное равновесие в перифери- ческой крови мышей, облученных при дозе 5,0 Гр. Установлено, что данные минеральные воды имеют выраженное биологическое действие; их курсовое применение  является  эффективным  средством  коррекции  окислительного метаболизма. Ключевые слова: ионизирующая радиация, минеральные воды, окисли- тельный гомеостаз, периферическая кровь. Введение. В настоящее время установлено, что действие многих по- вреждающих факторов на организм (гипертермия, ионизирующая радиа- ция, электрический ток, токсические вещества и др.) объединяется об- щим патогенетическим фактором – повышенной генерацией высокоток- сических продуктов неполной  утилизации кислорода в органах  и  тка- нях. Эти химически активные интермедиаты, включаясь в метаболизм, нарушают  оксидантно-антиоксидантное  равновесие  в  организме,  что впоследствии приводит к развитию окислительного стресса, на фоне ко- торого формируются структурно-функциональные повреждения с соот- ветствующими клиническими проявлениями. Интенсивность протекания свободнорадикальных процессов (СРП) поддерживается на определен- ном уровне ферментативными антиоксидантными системами, а также эн- догенными и экзогенными антиоксидантами. В качестве экзогенных ан- 346                                         ISSN 0204–3556. Химия и технология воды, 2012, т. 34, №4 тиоксидантов могут использоваться как искусственно синтезированные препараты, так и вещества природного происхождения. В этом плане зна- чительный интерес представляют природные минеральные воды, кото- рые в последнее время все чаще начали применять для профилактики и коррекции нарушений окислительного метаболизма [1 – 3]. К преиму- ществам использования минеральных вод можно отнести их полифунк- циональное действие на различных этапах развития свободнорадикаль- ных патологий, детоксикационные свойства, наличие разработанных схем курсового применения. Цель данной работы – изучение возможности коррекции окислитель- ного метаболизма,  нарушенного вследствие  воздействия  на  организм ионизирующей радиации,  с  помощью  минеральных  вод  Лучинецкого месторождения. Методика эксперимента.  Исследования проводили на лаборатор- ных мышах- самках (возраст – три месяца, масса – 20,19 ± 1,35 г) разве- дения вивария Института экспериментальной патологии, онкологии и ра- диобиологии  им. Р.Е. Кавецкого  НАН  Украины.  Экспериментальные животные были распределены на 6 групп ( по 10 мышей в каждой):  пер- вая группа – необлученные животные,  содержащиеся на обычном вод- ном рационе (контроль, К); вторая – необлученные животные, которых выпаивали минеральной водой из скв. 1-Л Лучинецкого месторождения (МВ1); третья – необлученные животные, которых выпаивали минераль- ной водой из скв. 729 того же месторождения (МВ729); четвертая – жи- вотные, облученные при  дозе 5,0 Гр, содержавшиеся на обычном вод- ном рационе (R); пятая – животные, облученные при дозе 5,0 Гр, которых выпаивали минеральной водой из скв. 1-Л Лучинецкого месторождения (R+МВ1); шестая –  животные, облученные при дозе 5,0 Гр, которых вы- паивали  минеральной  водой  из  скв.  729  того  же  месторождения (R+МВ729). Животные четвертой, пятой и шестой групп были одноразово облуче- ны на аппарате РУМ-17 при следующих условиях: напряжение – 180 кВ, величина тока – 10 мА, фильтр – 0,5 мм Cu и 1,0 мм Al, кожно-фокусное расстояние  – 30 см, мощность экспозиционной дозы – 0,89 Гр/мин, по- глощенная доза – 5,0 Гр. Выбранная модель облучения для данного вида животных относится  к диапазону сублетальных доз  и предопределяет развитие острой лучевой болезни с ведущим в клинической картине ге- мопоэтическим синдромом. Мышей второй, третьей, пятой и шестой групп в течение 21 сут с момента облучения выпаивали минеральной водой из скв. 1-Л (вторая и пятая группы) и скв. 729 (третья , четвертая группы) Лучинецкого место- рождения. ISSN 0204–3556. Химия и технология воды, 2012, т. 34, №4                                       347 Анализ содержания макрокомпонентов и оценку качества воды про- водили по стандартизированным методикам согласно ДСТУ 878-93 [4]. Полученные результаты соответствуют ІІІ категории точности согласно ОСТу 41-08-212-82 [5]. Содержание микроэлементов в минеральных водах определяли с помощью масс-спектрометра Thermo Finnigan Element-2; по- грешность измерений составляла 3 %. Забор крови у животных для лабораторных исследований проводили на 3-и, 13-е и 22-е сут после облучения, которые являются ключевыми в динамике  формирования  лучевого  костно-мозгового  синдрома. Интенсивность СРП в крови животных изучали с помощью метода кине- тических хемилюминесцентных характеристик [6]. Кинетику свечения проб  фиксировали в  виде  хемилюминограмм  на приборе  ХЛМ1Ц-01, эмиссию света регистрировали с помощью счетчика фотонов. Светосум- му свечения образцов ( 300 ) в течение 300 с  для удобства представления полученных  результатов  отображали  в  условных  единицах  (1  у.е.  = 10000 имп/с). Каталазную активность (КА) крови определяли по [7], ре- зистентность эритроцитов – по их сохранению после инкубации в гипер- тоническом растворе NaСl в течение одного часа. Экспериментальные данные обрабатывали методами вариационной статистики; расчеты проводили с использованием программных средств Microsoft Excel [8]. Результаты и их обсуждение. Лучинецкое месторождение располо- жено около г. Рогатина (Ивано-Франковская обл.) в пределах Волыно- Подольського и Прикарпатского бассейна. Водоносный горизонт приуро- чен к трещиноватым мергелям верхнего мела (табл. 1, 2). Дебит основной скважины 1-Л – 80 м3/сут. Вода является сульфат- но-гидрокарбонатной натриевой с минерализацией 2,64 мг/дм3. Сква- жины 1-С (глубина – 30 м) и 729 (глубина – 80 м), пробуренные в райо- не  с.  Бабухов,  также  приурочены  к  меловым  отложениям.  Основные водовместительные породы – известняки и песчаники. Воды – гидрокар- бонатно-сульфатные и кальциево-магниевые с минерализацией ~ 1 г/дм3. Все воды Лучинецкого месторождения имеют повышенное содержа- ние соединений кремния  (30 –  40 мг/дм3) в пересчете на метакремниевую кислоту. Очевидно, значительное содержание сульфатов обусловливает по- вышенное содержание селена в данных водах (от 4 до 7 мкг/дм3). Соглас- но данным сезонных наблюдений в воде скв. 729 содержание селена мо- жет приближаться к бальнеологически активной норме – 10 мкг/дм3   [9]. В результате проведенных исследований установлено, что на третьи сутки  эксперимента  прооксидантно-антиоксидантное  соотношение  в периферической крови животных контрольной группы составляло 36,0 ± 2,1 у.е. (рис. 1). Для мышей, которых в течение трех суток выпаивали 348                                         ISSN 0204–3556. Химия и технология воды, 2012, т. 34, №4 водой из скв. 1-Л и скв. 729 (гр. МВ1 и МВ729), зарегистрированы досто- верно меньшие показатели интенсивности СРП в крови.  300  составляла со- ответственно 32,6 ± 0,8 и 32,3 ± 0,5 у.е. 20 30 40 К МВ1 МВ729 R R+МВ1 R+МВ729 Группы животных Σ, у.е Рис. 1.  Прооксидантно-антиоксидантное  соотношение  (у.е.)  в периферической крови мышей опытных групп на третьи сутки после облучения. У облученных мышей, которые употребляли воду из системы питье- вого водоснабжения (четвертая группа), зафиксировано снижение   300 до 32,4 ± 0,5 у.е., а при употреблении воды из скв. 729 – до 30,3 ± 0,4 у.е. Вместе с тем при аналогичных условиях вода из скв.1-Л способствовала нормализации СРП ( 300  = 34,7 ± 0,7 у.е.). Известно, что интенсивность СРП в крови после облучения живот- ных в сублетальных и летальных дозах характеризуется фазными изме- нениями [9]. Стимуляция СРП в результате радиолиза воды первоначально вызывает мобилизацию ресурсов антиоксидантной защиты организма, которая в течение непродолжительного времени – в зависимости от дозы облучения и резерва антиоксидантов – сменяется их инактивацией. Такая  закономерность наблюдалась на  третьи  сутки в крови  облу- ченных мышей как при употреблении ими воды из системы питьевого водоснабжения, так и минеральной воды из скв. 729. Полученные дан- ные свидетельствуют об антиоксидантном потенциале воды из скв. 729: светосумма гемолизата крови облученных животных, которые употреб- ляли данную воду, была наименьшей среди всех облученных групп. ISSN 0204–3556. Химия и технология воды, 2012, т. 34, №4                                       349 Т аб ли ц а  1.  М ак ро ко м по не нт ны й  со ст ав   м ин ер ал ьн ы х  во д  Л уч ин ец ко го  м ес т ор ож д ен ия Т аб ли ц а  2.  М ик ро ко м по не нт ны й  со ст ав   м ин ер ал ьн ы х  во д  Л уч ин ец ко го  м ес т ор ож д ен ия 350                                         ISSN 0204–3556. Химия и технология воды, 2012, т. 34, №4          Существенные изменения в окислительном метаболизме системы кро- ви отмечены и при исследовании ее каталазной активности  (рис. 2). В  [11] установлено, что показатели интенсивности СРП и КА крови изменяются антибатно. С одной стороны, светосумма свечения гемоли- зата отображает интегральную активность свободнорадикальных процес- сов, с другой –  активность каталазы как ключевого фермента антиокси- дантной защиты, что  свидетельствует о компенсаторных возможностях системы. 20 30 40 50 60 К МВ1 МВ729 R R+МВ1 R+МВ729 Группы животных К А ,  м ка т/ д м  3 Рис. 2.  Каталазная  активность  (КА)  периферической  крови  мышей экспериментальных групп на третьи  сутки после облучения.  Каталаза является индуцибельным ферментом; интенсификация гене- рации в тканях свободных радикалов запускает процесс наработки ката- лазы, что со временем  уравновешивает комплекс  противоположно на- правленных реакций. Последующее снижение КА системы крови является основной причиной развития в облученном организме окислительного стресса [12]. У облученных животных, которые находились на обычном водном рационе, нарушается соотношение интенсивности СРП и КА крови. Пос- ледняя  возрастает на 25% по отношению к контролю. В результате через трое суток после облучения уровень СРП в крови существенно снижает- ся. Но такая компенсация долго поддерживаться не может, поскольку ак- тивация каталазной системы впоследствии приводит к ее быстрому ис- тощению. ISSN 0204–3556. Химия и технология воды, 2012, т. 34, №4                                       351 Выпаивание животных водой из скв. 1-Л и скв. 729 в течение трех суток приводит к снижению как светосуммы свечения крови,  так и ее каталазной активности. Наблюдается сбалансированность этих процес- сов и стабилизация окислительного метаболизма. Таким образом, можно предположить, что при выпаивании живот- ных минеральной водой из скв. 1-Л в течение трех суток после облуче- ния происходит незначительное уменьшение (на 6 – 7 %) прооксидант- но-антиоксидантного соотношения в результате действия минеральных веществ, поступающих в организм с водой.   Еще более существенное модифицирующее влияние минеральной воды на протекание свободно- радикальных процессов в крови наблюдается при выпаивании облучен- ных животных водой из скв. 729. Так, через трое суток для этой группы активность каталазы  снизилась  на 70 % по  сравнению  с контролем,  а интенсивность СРП – на 83 %. В последующие  сроки эксперимента  (13-е, 22-е  сут после облуче- ния) происходила постепенная интенсификация СРП в крови, что обус- ловлено развитием и формированием радиационных эффектов, и соот- ветствующее снижение КА с минимумом на 22-е сут (табл. 3). Таблица  3.  Прооксидантно-антиоксидантное  соотношение  ( 300  )  и каталазная активность в периферической крови мышей опытных групп после их облучения ( с  ±  p ; P = 95 %) 13-е сут  22-е сут  Группа  животных  Σ300, у.e.  КА,   мкат/дм3  Σ 300, у.e.  КА,  мкат/дм3  К  32,93 ± 0,51  53,25 ± 7,16  37,25 ± 3,71  50,28 ± 7,73  МВ1  35,66 ± 0,87  84,25 ± 23,29  42,71 ± 3,15  24,00 ± 2,74  МВ729  36,66 ± 1,12  58,00 ± 13,00  40,46 ± 10,15  46,75 ± 11,39  R  34,50 ± 1,04  38,25 ± 3,09  38,32 ± 0,88  27,75 ± 2,56  R + МВ1  33,18 ± 0,37  43,50 ± 3,97  36,77 ± 1,86  25,50 ± 0,87  R + МВ729  32,93 ± 0,59  39,75 ± 4,64  38,86 ± 0,78  35,25 ± 3,75    Вместе с тем на 13-е сут наблюдалось повышение каталазной актив- ности в крови  необлученных мышей, которые употребляли  минераль- ную воду из скв.1-Л и скв. 729,  соответственно на 58 и 10 %. Установлено, что в этот период минеральные воды не могут суще- ственно влиять на манифестацию радиационных поражений на уровне целостного организма. Причина истощения антиоксидантных ресурсов 352                                         ISSN 0204–3556. Химия и технология воды, 2012, т. 34, №4 крови,  очевидно,  заключается  в  снижении  содержания  эритроцитов  в кровяном русле, поскольку в этих клетках в основном дислоцируется ка- талаза. Об этом свидетельствуют и данные относительно резистентнос- ти эритроцитов (рис. 3). 0 20 40 60 80 100 3 13 22 30 Р ез и ст ен тн ос ть  э ри тр о ц и то в,  %     . R R+МВ1 R+МВ729 cут Рис. 3. Изменение резистентности эритроцитов мышей, облученных при дозе 5,0 гр, в процессе курсового применения минеральных вод Лучинецкого месторождения (количество эритроцитов до инкубации – 100 % ). Минеральные воды (особенно из скв. 1-Л) уже через трое суток пос- ле облучения снижают резистентность мембран эритроцитов, что значи- тельно увеличивает риск их гибели и элиминации из крови. В результате в русле сохраняются лишь эритроциты, мембраны которых под действи- ем токсических метаболитов  (постлучевая интоксикация) и поступаю- щих минеральных веществ испытывают перестройки, особенно липид- ных  компонентов внешней  оболочки.  Таким  образом,  они  становятся более ригидными и резистентными относительно действия агрессивных факторов. Но при этом подавляется их функциональная  активность, в частности  эффективность  трансмембранного  транспорта  кислорода  и углекислого газа. Поэтому такое состояние мембран не может долго под- держиваться. Резистентность мембран эритроцитов на 13-е, 22-е и 30-е сут после облучения имеет волнообразную динамику, которая зависит от ряда фак- торов: гибель клеток органов и выхода их составляющих в русло крови; активация пероксидного окисления липидов мембран эритроцитов, что увеличивает их проницаемость и приводит к перестройке (замене нена- сыщенных липидов насыщенными и др.); изменение осмотического дав- ления в периферическом русле благодаря поступлению с минеральной водой ионов, различающихся по составу и концентрации. ISSN 0204–3556. Химия и технология воды, 2012, т. 34, №4                                       353 Действие последнего фактора продемонстрировано на рис. 4. Дли- тельное употребление необлученными животными минеральных вод сна- чала вызывает увеличение резистентности мембран эритроцитов, кото- рое  впоследствии  (на  15  –  20-е  сут)  сменяется  нарушением  их проницаемости. 0 20 40 60 80 100 120 3 13 22 30Р ез и ст ен тн о ст ь  эр и тр о ц и то в,  %       . К МВ1 МВ729 сут Рис. 4. Изменение резистентности эритроцитов необлученных мышей в  процессе  курсового  применения  минеральных  вод  Лучинецкого месторождения (количество эритроцитов до инкубации – 100 % ). Необходимо отметить, что значительные изменения отмечены при употреблении животными минеральной воды из скв. 1-Л. Вода из скв. 729 действует на эритроциты более толерантно, особенно это заметно в первый период наблюдения после облучения (см. рис. 3). Таким образом, минеральные воды Лучинецкого месторождения при курсовом применении оказывают существенное влияние на окислитель- ный гомеостаз. Это влияние выражается как прямо (на прооксидантно- антиоксидантное соотношение благодаря наличию в них селена и дру- гих  антиоксидантов),  так  и  опосредовано  (через  изменение  КА  и электролитного состава крови). Модификация  лучевых эффектов и их вектор зависят от характеристик воды – макро- и микрокомпонентного состава, минерализации, жесткости, величин рН и Еh. Длительное поступление минеральных вод в организм способствует изменению электролитного состава  крови, приводя к нарушению гоме- остаза. Краткосрочные курсы минеральных вод можно рекомендовать как эффективный фактор, который поддерживает СРП на стабильном уровне. Таким образом, природные лечебные минеральные воды являются эффективным средством влияния на метаболические процессы в орга- 354                                         ISSN 0204–3556. Химия и технология воды, 2012, т. 34, №4 низме, но в то же время использование их для лечения и профилактики без медицинского обследования и рекомендаций врача может привести к нежелательным последствиям. Употребление минеральных вод при раз- ных патологических состояниях требует разработки оптимального дози- рования на основе индивидуального подхода. Поэтому курсовая профи- лактика  с  применением  исследованных  минеральных  вод  должна сопровождаться мониторингом прооксидантно-антиоксидантного соот- ношения в системе крови. Резюме. Досліджено вплив природних мінеральних вод Лучинець- кого родовища із свердловин 1-Л і 729 на прооксидантно-антиоксидант- ну рівновагу в периферичній  крові мишей, опромінених у дозі  5,0 Гр. Встановлено, що дані мінеральні води мають виражену біологічну дію, їх курсове застосування є ефективним засобом корекції окисного мета- болізму. N.A. Druzhyna, V.M. Shestopalov, A.J. Moiseev, N.K. Rodionova, E.B. Ganzha, L.I. Makovetskaya, N.P. Moiseeva INFLUENCE OF NATURAL MINERAL WATERS OF LUCHINEТCH’S DEPOSIT ON OXIDIZING METABOLISM AFTER THE IRRADIATION IN THE SUBLETAL DOSE Summary Investigational influence of natural mineral waters of Luchinetch’s deposit from  the  mining  holes  of  1-Л  and  729  on  a  prooksidantn-antioksidant equilibrium in peripheral blood of mise, radiation-exposed in a dose 5,0 Gr. It is set that the mineral water have the expressed biological action, them course application is the effective mean of correction of oxidizing metabolism. Список использованной литературы [1] Никулина Л.А., Зубкова С.М. // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физкультуры. – 1988. – №4. – С. 59 – 61. [2] Зубкова С.М., Любимова Н.Н., Никулина Л.А. и др. // Радиац. биология. Радиоэкология. – 1995. – 35, Вып.6. – С. 884 – 888. [3] Кнышова В.В. // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физкультуры. – 2002. – № 2. – С. 34 – 36. ]4] ДСТУ 878–93. Води питні мінеральні. – [Перевидання, травень 1996]. – К., 1996. – 88 с. ISSN 0204–3556. Химия и технология воды, 2012, т. 34, №4                                       355 [5] ОСТ  41-08-212-82.  Управление  качеством  аналитической  работы. Классификация  методов  анализа  минерального  сырья  по  точности результатов. – М.: Изд-во стандартов, 1982. – 86 с. [6] Серкіз Я.І., Чеботарев Є.Ю., Федорова З.П. та ін. // Фізіол. журн. – 1977. – 23, №2. – С. 274 – 276. [7] Королюк М.A., Иванова.Л.И.., Майорова И.Г., Токарев В.Е. // Лаб. дело. – 1988. – №1. – С. 16 – 19. [8] Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико- биологических исследованиях с использованием Excel. – Киев: Морион, 2001. – 407 с. [9] Классификация минеральных вод Украины / Под ред. В.М. Шестопалова. – Киев: Маком, 2003. – 121 с. [10] Серкиз Я.И.,    Дружина Н.А., Хриенко  А.П. и др. Хемилюминесценция крови при радиационном воздействии. – Киев: Наук. думка, 1989. – 176 с. [11] Моісеєв А.Ю., Дружина М.О., Моісеєва Н.П., Шестопалов В.М. Біологічні аспекти застосування природних мінеральних вод. – Київ: Кім, 2010. – 123 с. [12] Дружина М.О., Бурлака А.П., Моісеєва Н.П. та ін.  // Чорнобиль. Зона відчуження. – Киев: Наук. думка, 2001. – С. 521–525.