Реакция эритроцитов на изменение температурно-осмотических условий среды в присутствии глицерина

Показано, что присутствие глицерина на разных этапах постгипертонического шока вносит дополнительный вклад в развитие гемолиза эритроцитов; основные изменения в уровне постгипертонического лизиса происходят в диапазоне температур от 5 до 30 °С. Установлено, что при увеличении концентрации NaCl в ср...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Доповіді НАН України
Datum:2019
Hauptverfasser: Чабаненко, Е.А., Орлова, Н.В., Шпакова, Н.М.
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України 2019
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/150513
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Реакция эритроцитов на изменение температурно-осмотических условий среды в присутствии глицерина / Е.А. Чабаненко, Н.В. Орлова, Н.М. Шпакова // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 2. — С. 84-89. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-150513
record_format dspace
spelling Чабаненко, Е.А.
Орлова, Н.В.
Шпакова, Н.М.
2019-04-08T16:49:17Z
2019-04-08T16:49:17Z
2019
Реакция эритроцитов на изменение температурно-осмотических условий среды в присутствии глицерина / Е.А. Чабаненко, Н.В. Орлова, Н.М. Шпакова // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 2. — С. 84-89. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.
1025-6415
DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2019.02.084.
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/150513
57.043:615.21/.26:547.426.1:612.111
Показано, что присутствие глицерина на разных этапах постгипертонического шока вносит дополнительный вклад в развитие гемолиза эритроцитов; основные изменения в уровне постгипертонического лизиса происходят в диапазоне температур от 5 до 30 °С. Установлено, что при увеличении концентрации NaCl в среде регидратации значительно уменьшается повреждение эритроцитов человека.
Показано, що наявність гліцерину на різних етапах постгіпертонічного шоку чинить додатковий внесок у розвиток гемолізу еритроцитів; основні зміни рівня постгіпертонічного лізису відбуваються в діапазоні температур від 5 до 30 °С. Встановлено, що зі збільшенням концентрації NaCl в середовищі регідратації значно зменшується пошкодження еритроцитів людини.
It has been shown that the presence of glycerol at different stages of posthypertonic shock makes an additional contribution to the development of hemolysis of red blood cells; the main changes in the level of posthypertonic lysisoccur in the temperature interval from 5 to 30 °C. It has been found that, as the NaCl concentration in the rehydration medium increases, a significant decrease of the damage of human red blood cells is observed.
ru
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
Доповіді НАН України
Біологія
Реакция эритроцитов на изменение температурно-осмотических условий среды в присутствии глицерина
Реакція еритроцитів на зміну температурно-осмотичних умов середовища за наявності гліцерину
Response of red blood cells to the alteration of the temperature-osmotic conditions of a medium in the presence of glycerol
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Реакция эритроцитов на изменение температурно-осмотических условий среды в присутствии глицерина
spellingShingle Реакция эритроцитов на изменение температурно-осмотических условий среды в присутствии глицерина
Чабаненко, Е.А.
Орлова, Н.В.
Шпакова, Н.М.
Біологія
title_short Реакция эритроцитов на изменение температурно-осмотических условий среды в присутствии глицерина
title_full Реакция эритроцитов на изменение температурно-осмотических условий среды в присутствии глицерина
title_fullStr Реакция эритроцитов на изменение температурно-осмотических условий среды в присутствии глицерина
title_full_unstemmed Реакция эритроцитов на изменение температурно-осмотических условий среды в присутствии глицерина
title_sort реакция эритроцитов на изменение температурно-осмотических условий среды в присутствии глицерина
author Чабаненко, Е.А.
Орлова, Н.В.
Шпакова, Н.М.
author_facet Чабаненко, Е.А.
Орлова, Н.В.
Шпакова, Н.М.
topic Біологія
topic_facet Біологія
publishDate 2019
language Russian
container_title Доповіді НАН України
publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
format Article
title_alt Реакція еритроцитів на зміну температурно-осмотичних умов середовища за наявності гліцерину
Response of red blood cells to the alteration of the temperature-osmotic conditions of a medium in the presence of glycerol
description Показано, что присутствие глицерина на разных этапах постгипертонического шока вносит дополнительный вклад в развитие гемолиза эритроцитов; основные изменения в уровне постгипертонического лизиса происходят в диапазоне температур от 5 до 30 °С. Установлено, что при увеличении концентрации NaCl в среде регидратации значительно уменьшается повреждение эритроцитов человека. Показано, що наявність гліцерину на різних етапах постгіпертонічного шоку чинить додатковий внесок у розвиток гемолізу еритроцитів; основні зміни рівня постгіпертонічного лізису відбуваються в діапазоні температур від 5 до 30 °С. Встановлено, що зі збільшенням концентрації NaCl в середовищі регідратації значно зменшується пошкодження еритроцитів людини. It has been shown that the presence of glycerol at different stages of posthypertonic shock makes an additional contribution to the development of hemolysis of red blood cells; the main changes in the level of posthypertonic lysisoccur in the temperature interval from 5 to 30 °C. It has been found that, as the NaCl concentration in the rehydration medium increases, a significant decrease of the damage of human red blood cells is observed.
issn 1025-6415
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/150513
citation_txt Реакция эритроцитов на изменение температурно-осмотических условий среды в присутствии глицерина / Е.А. Чабаненко, Н.В. Орлова, Н.М. Шпакова // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 2. — С. 84-89. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT čabanenkoea reakciâéritrocitovnaizmenenietemperaturnoosmotičeskihusloviisredyvprisutstviiglicerina
AT orlovanv reakciâéritrocitovnaizmenenietemperaturnoosmotičeskihusloviisredyvprisutstviiglicerina
AT špakovanm reakciâéritrocitovnaizmenenietemperaturnoosmotičeskihusloviisredyvprisutstviiglicerina
AT čabanenkoea reakcíâeritrocitívnazmínutemperaturnoosmotičnihumovseredoviŝazanaâvnostíglícerinu
AT orlovanv reakcíâeritrocitívnazmínutemperaturnoosmotičnihumovseredoviŝazanaâvnostíglícerinu
AT špakovanm reakcíâeritrocitívnazmínutemperaturnoosmotičnihumovseredoviŝazanaâvnostíglícerinu
AT čabanenkoea responseofredbloodcellstothealterationofthetemperatureosmoticconditionsofamediuminthepresenceofglycerol
AT orlovanv responseofredbloodcellstothealterationofthetemperatureosmoticconditionsofamediuminthepresenceofglycerol
AT špakovanm responseofredbloodcellstothealterationofthetemperatureosmoticconditionsofamediuminthepresenceofglycerol
first_indexed 2025-11-26T17:52:52Z
last_indexed 2025-11-26T17:52:52Z
_version_ 1850766290759712768
fulltext 84 ISSN 1025­6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019. № 2 ОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ Актуальной задачей криобиологии является разработка новых подходов к реше нию проб­ лемы длительного хранения клеток в условиях замораживания. Метод низкотемпературно­ го хранения эритроцитов позволяет создавать резервные запасы крови, которые могут обес­ печить готовность к чрезвычайным ситуациям, накопить аутологичные клетки, а также имеет целый ряд других трансфузиологических преимуществ [1, 2]. В разработанном ме­ тоде криоконсервирования эритроцитов для предотвращения повреждения клеток при за­ мораживании используют проникающий криопротектор — глицерин, который необходимо удалять из размороженных эритроцитов перед трансфузией [3—6]. Изучение влияния на клетки факторов криоповреждения, связанных с разморажива­ нием и удалением проникающих криопротекторов, проводят в условиях модельных экспе­ риментов [7, 8]. В частности, модель постгипертонического шока (ПГШ) используют для изучения влияния факторов криоповреждения на эритроциты, которые действуют на этапе их размораживания, а также при перенесении в кровеносное русло клеток, криоконсервиро­ ванных под защитой проникающего криопротектора [8]. Модель ПГШ представляет собой последовательное перенесение эритроцитов из гипертонической среды (среда дегидрата­ ции) в изотоническую среду (среда регидратации) при положительных температурах. Так как в процессе размораживания биологического объекта изменяющиеся концентрации со­ ли и глицерина действуют на клетки одновременно, целесообразно применять модельный © Е.А. Чабаненко, Н.В. Орлова, Н.М. Шпакова, 2019 doi: https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.02.084 УДК 57.043:615.21/.26:547.426.1:612.111 Е.А. Чабаненко, Н.В. Орлова, Н.М. Шпакова Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, Харьков E­mail: chabanenkoolena@gmail.com Реакция эритроцитов на изменение температурно­осмотических условий среды в присутствии глицерина Представлено академиком НАН Украины А.Н. Гольцевым Показано, что присутствие глицерина на разных этапах постгипертонического шока вносит дополни­ тельный вклад в развитие гемолиза эритроцитов; основные изменения в уровне постгипертонического ли­ зиса происходят в диапазоне температур от 5 до 30 °С. Установлено, что при увеличении концентрации NaCl в среде регидратации значительно уменьшается повреждение эритроцитов человека. Ключевые слова: эритроциты, постгипертонический шок, глицерин, постгипертонический лизис. 85ISSN 1025­6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 2 Реакция эритроцитов на изменение температурно­осмотических условий среды в присутствии глицерина подход для изучения влияния температуры и глицерина на постгипертонический лизис (ПГЛ) эритроцитов. Цель исследования — изучить влияние глицерина, температуры и среды регид ратации на чувствительность эритроцитов человека к действию ПГШ. Материалы и методы. Для исследования использовали эритроциты, которые выделя­ ли из донорской крови человека по стандартной методике. После удале ния плазмы эри­ тромассу трижды центрифугировали при 3000 об/мин (центрифуга “ОПн­3У4.2”, Кыргыз­ стан) в течение 3 мин в 10­кратном объеме физиологическо го раствора (0,15 моль/л NaCl; 0,01 моль/л фосфатный буфер, pH 7,4). Лейкоци тарную пленку и супернатант удаляли аспирацией. Эритроциты хранили в виде плотного осадка не более 4 ч при 0 °С. Все исполь­ зуемые среды готовили на фосфатном буфере (0,01 моль/л, рН 7,4). В работе использовали реактивы отечественного производства квалификации “хч” и “чда”. ПГШ осуществляли перенесением эритроцитов из гипертонических условий (среда дегидратации; 1,5 моль/л NaCl) в физиологический раствор (среда регидратации; 0,15 моль/л NaCl) при варьирова­ нии температуры (от 0 до 37° С). Для исследования влияния глицерина и температуры на эритроциты человека в условиях ПГШ эксперимент проводили в двух вариан тах. В первом варианте эритроциты, предварительно обработанные глицерином 1 : 1 (37 °С, 20 мин), под­ вергали действию ПГШ (контроль). Во втором варианте клетки, обработанные глицерином, также подвергали действию ПГШ, однако в среде дегид ратации (1,5 моль/л NaCl) при­ сутствовал глицерин. Для исследования влияния осмоляльности на клетки в условиях ПГШ манипуляции с эритроцитами проводили аналогично предыдущей серии эксперимен­ тов, однако на этапе регидратации варьировали концентрацию NaCl в диапазоне от 0,15 до 0,6 моль/л. Конечный гематокрит составлял 0,4 %. Уровень гемолиза эритроцитов в супер­ натанте определяли спектрофотометрическим методом при длине волны 543 нм. За 100 % принимали поглощение пробы, в которую добавляли тритон Х­100 (“Merсk”, Германия) в концентрации 0,1 %. Статистическую обработку полученных экспериментальных резуль­ татов проводили с помощью программы “Statistica 6.0” (“”StatSoft Inc., США), используя критерий Манна—Уитни. Результаты и их обсуждение. В процессе размораживания эритроцитов повреждаю­ щее действие на клетки оказывает резкое изменение температуры и осмоляльности среды. Сочетание влияния этих факторов на клетки моделировали перенесением эритроцитов, на­ сыщенных глицерином, из гипертонических условий в изотоническую среду при темпера­ турах от 0 до 37 °С. Из представленных результатов (рис.1, зависимость 1) видно, что при повышении тем­ пературы в диапазоне от 5 до 25 °С уровень гемолиза эритроцитов практи чески не изменя­ ется и находится в пределах 10 %. При дальнейшем повышении температуры уровень ПГЛ возрастает и при 37 °С составляет порядка 35 %. Для клеток, предварительно обработан­ ных глицерином (зависимость 2), характерны следую щие особенности. При низких темпе­ ратурах (0—5 °С) значения гемолитического повреждения клеток превышают аналогичные показатели для необработанных глицерином эритроцитов приблизительно в 3,5 раза. В диа­ пазоне температур от 5 до 30 °С наблюдается равномерное снижение уровня гемолиза эри­ троцитов от 90 до 25 %. Таким образом, при изменении температуры на каждые 5 °С происходит падение данного показателя примерно в 1,35 раза. Следует отметить, что значе­ 86 ISSN 1025­6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019. № 2 Е.А. Чабаненко, Н.В. Орлова, Н.М. Шпакова ния гемолитического повреждения клеток, не обработанных и обработанных глицерином, практически совпадают в зоне температур 30—37 °С. Дополнительное введение глицерина в среду дегидратации (см. рис.1, зави симость 3) не изменяет характер температурной зависимости постгипертонического гемолиза эритроци­ тов, предварительно обработанных криопротектором (зависимость 2). Однако в случае при­ сутствия глицерина в среде дегидратации уровень повреждения выше, особенно при темпе­ ратурах в диапазоне от 15 до 37 °С. Следует отметить, что при использовании глицерина снижение гемолиза эритроцитов более выражено при высоких температурах (15—37 °С), это обусловлено особенностями температурной зависимости проницаемости эритроцитар­ ных мембран [9]. При перенесении клеток в среду дегидратации внутриклеточная вода выходит из эри­ троцитов, в результате чего они сжимаются и, как следствие, плазматическая мембрана де­ формируется по типу изгиба (образуются “спикулы и вмятины”). На этом этапе в эритроци­ ты могут проникать внеклеточные ионы, поэтому при последующем переносе клеток в сре­ ду регидратации в них войдет больше воды, чем было удалено на стадии дегидратации, при этом будет происходить набухание клеток, в результате чего происходит растяжение их плазматических мембран до механического разрушения [10]. При использовании глицери­ на суммарное содержание внутриклеточных веществ становится выше за счет входа внекле­ точного глицерина. Поэтому на этапе регидратации в эритроциты должно войти больше воды по срав нению с контрольными клетками (без глицерина), в результате чего значитель­ ное количество клеток достигает критического гемолитического объема, что и прояв ляется в более высоком уровне ПГЛ (см. рис. 1). Размораживание криоконсервированных клеток под защитой проникающего криопро­ тектора неразрывно связано с последующим удалением его молекул из клеток. Для этого используют гипертонические солевые растворы, уменьшающиеся по концентрации вплоть до физиологического значения [4, 5]. Чтобы оценить вклад глицерина, как одного из факто­ ров повреждения, действующего на этапе отмывки, эритроциты, насыщенные глицерином, подвергали действию ПГШ (рис. 2). Концентрацию NaCl в среде регидратации варьировали от 0,15 до 0,6 моль/л. Рис. 1. Температурная зависи­ мость постгипертонического ге­ молиза эритроцитов: без глице­ рина (1); в присутствии глицери­ на (15 %) на этапе предобработки клеток (2), на этапе предобработ­ ки и в среде дегидратации (3) 87ISSN 1025­6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 2 Реакция эритроцитов на изменение температурно­осмотических условий среды в присутствии глицерина Рис. 2. Влияние глицерина (15 %) на уровень постгипертонического гемолиза эритроцитов при варьи­ ровании концентрации NaCl в среде регидратации: 1 — глицерин на этапе предобработки клеток (кон­ троль); 2 — глицерин на этапе предобработки и в среде дегидратации. * — статистически значимые раз­ личия по сравнению с контролем (p < 0,05). Количество наблюдений в каждой группе — 5 Из рис. 2 видно, что с повышением концентрации NaCl в среде регидратации уровень ПГЛ постепенно снижается как для контрольных эритроцитов (1), так и для клеток, про­ инкубированных в среде дегидратации, содержащей глицерин (2). Это указывает на то, что при увеличении концентрации соли в среде регидратации уменьшается риск осмотического шока клеток из­за уменьшения осмотического градиента на мембране. Присутствие глице­ рина в среде дегидратации приводит к дополнительному гемолитическому повреждению эритроцитов, особенно при их перенесении в физиологический раствор. Таким образом, установлено, что присутствие глицерина на разных этапах экспе римен­ та вносит дополнительный вклад в развитие постгипертонического гемолиза эритроцитов. На основании результатов исследования влияния температуры и глицерина можно сделать вывод, что основные изменения происходят в диапазоне температур от 5 до 30 °С. Это сви­ детельствует о температурозависимом изменении состояния эритроцитарной мембраны, что, в свою очередь, может оказывать влияние на ее проницаемость для молекул глицерина. Варьирование осмоляльности среды на этапе регидратации показало, что по мере увеличе­ ния концентрации NaCl уровень ПГЛ эритроцитов человека значительно уменьшается. ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 1. Acker J. P., Marks D. C., Sheffield W. P. Quality assessment of established and emerging blood components for transfusion. J. Blood Transfus. 2016. 2016. 4860284. 28 p. doi: https://doi.org/10.1155/ 2016/4860284 2. Henkelman S., Lagerberg J.W., Graaff R., Rakhorst G., Oeveren W. The effects of cryopreservation on red blood cell rheologic properties. Transfusion. 2010. 50, № 11. P. 2393—2401. doi: https://doi.org/10.1111/ j.1537­2995.2010.02730.x 3. Аграненко В.А., Виноград­Финкель Ф.Р., Федорова Л.И. и др. Методы долгосрочного хранения в замороженном состоянии эритроцитов, предназначенных для трансфузий: Метод. рекомендации. Москва: МЗ СССР, 1980. 47 с. 88 ISSN 1025­6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019. № 2 Е.А. Чабаненко, Н.В. Орлова, Н.М. Шпакова 4. Семенова Н.В., Федорова Л.И., Виноградов В.Л., Батышев Т.В., Суханов Ю.С. Сравнительное изучение криоконсервированных эритроконцентратов при различных способах их отмывания. Гематология и трансфузиология. 1986. № 10. С. 42—52. 5. Lusianti R.E., Benson J.D., Acker J.P., Higgins A.Z. Rapid removal of glycerol from frozen­thawed red blood cells. Biotechnol. Prog. 2013. 29, № 3. P. 609—620. doi: https://doi.org/10.1002/btpr.1710 6. Lelkens C.C., de Korte D., Lagerberg J.W. Prolonged postthaw shelf life of red cells frozen without prefreeze removal of excess glycerol. Vox Sang. 2015. 108, № 3. P. 219—225. doi: https://doi.org/10.1111/vox.12219 7. Semionova E.A., Iershova N.A., Orlova N.V., Shpakova N.M. Hypotonic lysis of mammalian erythrocytes in chlorpromazine presence. East. Eur. Sci. J. 2016. № 2. P. 7—17 (in Russian). doi: https://doi.org/10.12851/ EESJ201604C01ART01 8. Семионова Е.А., Ершова Н.А., Ершов С.С., Орлова Н.В., Шпакова Н.М. Особенности проявления постгипертонического лизиса эритроцитов некоторых млекопитающих. Пробл. криобиологии и крио­ медицины. 2016. 26, № 1. С. 73—83. doi: https://doi.org/10.15407/cryo26.01.073 9. Гордієнко О.І., Коваленко С.Є., Коваленко І.Ф. Механізми проникання гліцерину крізь мембрани еритроцитів людини. Пробл. криобиологии и криомедицины. 2012. 22, № 4. С. 389—397. 10. Muldrew K. The salting­in hypothesis of post­hypertonic lysis. Cryobiology. 2008. 57, № 3. P. 251—256. doi: https://doi.org/ 10.1016/j.cryobiol.2008.09.007 Поступило в редакцию 26.10.2018 REFERENCES 1. Acker, J. P., Marks, D. C. & Sheffield, W. P. (2016). Quality assessment of established and emerging blood components for transfusion. J. Blood Transfus., 2016, 4860284. doi: https://doi.org/10.1155/2016/4860284 2. Henkelman, S., Lagerberg, J. W., Graaff, R., Rakhorst, G. & Oeveren, W. (2010). The effects of cryopre­ servation on red blood cell rheologic properties. Transfusion. 50, No. 11, pp. 2393­2401. doi: https://doi. org/10.1111/j.1537­2995.2010.02730.x 3. Agranenko, V. A., Vinograd­Finkel’, F. R., Fedorova, L. I. et al. (1980). Methods of long­term frozen storage of red blood cells intended for transfusions: Methodical recommendation. Moscow: MZ SSSR (in Russian). 4. Semenova, N. V., Fedorova, L. I., Vinogradov, V. L., Batyshev, T. V. & Sukhanov, Yu. S. (1986). A comparative study of cryopreserved retrokonektado for different methods of laundering. Gematologiya i transfuziologiya, No. 10, pp. 42­52 (in Russian). 5. Lusianti, R. E., Benson, J. D., Acker, J. P. & Higgins, A. Z. (2013). Rapid removal of glycerol from fro zen­ thawed red blood cells. Biotechnol. Prog., 29, No. 3, pp. 609­620. doi: https://doi.org/10.1002/btpr.1710 6. Lelkens, C. C., de Korte, D. & Lagerberg, J. W. (2015). Prolonged postthaw shelf life of red cells frozen with­ out prefreeze removal of excess glycerol. Vox Sang., 108, No. 3, pp. 219­225. doi: https://doi.org/10.1111/ vox.12219 7. Semionova, E. A., Iershova, N. A., Orlova, N. V. & Shpakova, N. M. (2016). Hypotonic Lysis of Mammalian Erythrocytes in Chlorpromazine Presence. East. Eur. Sci. J., No. 2, pp. 7­17 (in Russian). doi: https://doi. org/10.12851/EESJ201604C01ART01 8. Semionova, Ye. A., Yershova, N. A., Yershov, S. S., Orlova, N. V. & Shpakova, N. M. (2016). Peculiarities of posthypertonic lysisin erythrocytes of several mammals. Probl. Cryobiol. Cryomed., 26, No. 1, pp. 73­83 (in Russian). doi: https://doi.org/10.15407/cryo26.01.073 9. Gordiyenko, O. I., Kovalenko, S. Ye. & Kovalenko, I. F. (2012). Mechanisms of glycerol permeability through the membrane of human erythrocytes. Probl. Cryobiol. Cryomed., 22, No. 4, pp. 389­397 (in Ukrainian). 10. Muldrew, K. (2008). The salting­in hypothesis of post­hypertonic lysis. Cryobiology, 57, No. 3, pp. 251­256. doi: https://doi.org/ 10.1016/j.cryobiol.2008.09.007 Received 26.10.2018 89ISSN 1025­6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 2 Реакция эритроцитов на изменение температурно­осмотических условий среды в присутствии глицерина О.О. Чабаненко, Н.В. Орлова, Н.М. Шпакова Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків E­mail: chabanenkoolena@gmail.com РЕАКЦІЯ ЕРИТРОЦИТІВ НА ЗМІНУ ТЕМПЕРАТУРНО­ ОСМОТИЧНИХ УМОВ СЕРЕДОВИЩА ЗА НАЯВНОСТІ ГЛІЦЕРИНУ Показано, що наявність гліцерину на різних етапах постгіпертонічного шоку чинить додатковий внесок у розвиток гемолізу еритроцитів; основні зміни рівня постгіпертонічного лізису відбуваються в діапазоні температур від 5 до 30 °С. Встановлено, що зі збільшенням концентрації NaCl в середовищі регідратації значно зменшується пошкодження еритроцитів людини. Ключові слова: еритроцити, постгіпертонічний шок, гліцерин, постгіпертонічний лізис. O.O. Chabanenko, N.V. Orlova, N.M. Shpakova Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the NAS of Ukraine, Kharkiv E­mail: chabanenkoolena@gmail.com RESPONSE OF RED BLOOD CELLS TO THE ALTERATION OF THE TEMPERATURE­OSMOTIC CONDITIONS OF A MEDIUM IN THE PRESENCE OF GLYCEROL It has been shown that the presence of glycerol at different stages of posthypertonic shock makes an additional contribution to the development of hemolysis of red blood cells; the main changes in the level of posthypertonic lysis occur in the temperature interval from 5 to 30 °C. It has been found that, as the NaCl concentration in the rehydration medium increases, a significant decrease of the damage of human red blood cells is observed. Keywords: red blood cells, posthypertonic shock, glycerol, posthypertonic lysis.