Взаємозв'язок регуляції водно-сольового обміну і гемостазу

В работе установлено, что перестройка гормональной регуляции водносолевого обмена в ответ на острую постегеморрагическую гиповолемию направлена на задержку в организме воды и ионов натрия на фоне увеличения интенсивности вазоспастического регуляторного сигнала, что характеризуется увеличением содерж...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Медична гідрологія та реабілітація
Datum:2006
1. Verfasser: Швець, В.І.
Format: Artikel
Sprache:Ukrainisch
Veröffentlicht: Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України 2006
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/41536
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:Взаємозв'язок регуляції водно-сольового обміну і гемостазу / В.І. Швець // Медична гідрологія та реабілітація. — 2006. — Т. 4, № 1. — С. 66-69. — Бібліогр.: 11 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1859925742165426176
author Швець, В.І.
author_facet Швець, В.І.
citation_txt Взаємозв'язок регуляції водно-сольового обміну і гемостазу / В.І. Швець // Медична гідрологія та реабілітація. — 2006. — Т. 4, № 1. — С. 66-69. — Бібліогр.: 11 назв. — укр.
collection DSpace DC
container_title Медична гідрологія та реабілітація
description В работе установлено, что перестройка гормональной регуляции водносолевого обмена в ответ на острую постегеморрагическую гиповолемию направлена на задержку в организме воды и ионов натрия на фоне увеличения интенсивности вазоспастического регуляторного сигнала, что характеризуется увеличением содержания в крови ангиотензина II, антидиуретического гормона и уменьшением концентрации α-предсердного натрийуретического пептида (ПНП). Концентрация в крови а-ПНП выявляет отрицательную корреляционную взаимозависимость с параметрами функциональной активности тромбоцитов. Основным фактором, способствующим активации тромбоцитов в условиях острой изоосмолярной гипогидратации, является ангиотензин II, действие которого модулируется противоположными эффектами α-ПНП. It is found, that the hormonal regulation of a water-salt balance after sharp isoosmotic hyperhydration is directed to a delay in the body of water and sodium on the background of actirftion of vasoconstrictory mechanisms due to the increase of the blood content of angiotensin II, antydiuratic hormone and the reduction of concentration α-atrial natriuretic peptide (α-NUP) between them. Negative correlation concentration in blood α-NUP reveals and parameters of functional activity of thrombocytes. A major factor promoting activation of thrombocytes in conditions of a sharp isoosmotic hyperhydration is the angiotensin II action of which is balanced by opposite effects α-NUP.
first_indexed 2025-12-07T16:07:39Z
format Article
fulltext 66 � 616- 005.1- 08: 616-008.92 �.�. 9� �� ��<����D���� � � ����� �� ��-��������� ����� � � ������ " ����� � ������ ��, !�� � � ������ ������������ � ���� �� �����- �� ���� ��� �� � ��� � �� � ���� �� � � �������! ��� ������� ��� ������� �� �� ��� � �� � �������� ���� � ����� ������ �� ��� �� ��! ��� ��� � ���� �� ���� �� ��! ���� � ����������� ������, !�� ������ ���� � � �� ��! �� � �� � ���� � ����� ������ ����� 22, �������� ��! ���� ������� � �� ��� �� � ��� ���� �� 3-�� � ������ �������� ��! ���� � ����� (�1�). 4�� ���� �� � ����� α-�1� ������ � ���� �� ����� ���� �� ������ ���������� ��� �� ����� ����� ���� ��������� ������� �� ������ ����. + ������ ��������, �� �� ����#�� ������ �� ������ ���� � � ������ � ���� ���� �������� ����������� ��, ���� � � ������ ���� 22, � � ��� �������� �������� � � ����������� ���� $�� ����� α-�1� . ��� /��� �� ��� �� ������ � ��� ���*5���’+��� 5������5�� �����+'�1 ������ ���� � ��� ����� � �����-��������� �#5��� [5]. )’+������, ,� �������� � �� ���� ��� ��* �� ���� ��� � � ���+��+* �� ����� ��� �7�� �� ����� � ���, ��� ��+5� ��* �� 7���'�$ ��5#�' ��, ��� +* � ������$ V��� 7�� ��� ���� ���+ ����� (� 5��+'�+ V2-��'�� ����) [6]. (� ���� ������� �'�+ �5��0�* �#’*5 ' ����$$��1 ����� (-@"), ���� ,�* ��5� ��� � �’+���� � ����� [4]. )� �5�� ������� �'�1 � ,���� ���� �* ���'�� ��'�+ ����� ��� �� ��. �� �#���0���� ��5� ��� � ���� ���� � ���� �� ����� �� ��* ��+, � ��� ��� � �� ��7��5�'�1 ���� ,�* ��+. !������5 , �� ����5���$ +� � �������* ��+ ��'+��� 5�� �5���5 -@" � ��5�� � �� 5 ����5� ��5 , ��� 0�$ ��+ �� �’+����� 5 . !� �$ ��0�1 ��#� #��� ����������+ ���*5���’+���� 5�� ����5� ��5 ���5�������1 �����+'�1 �����-��������� �#5��� ��5�� ��� �� �5���� �#’*5� ' ����$$��1 �����. ��� ���� � � �� � /���������+ � ������ �� 30 ��5'+� #�� � ,����. )5��0���+ �#’*5� ' ����$$��1 ����� (-@") � ,���� ��������1 ���� ��� ��$��� ��� ��5#� ���� 5 �������5 (40 5�/�� 5�� ���) 0�+��5 ��#��� ����� � +��5��1 ��� � ������� � 2% ��� 5�� ���. (��� ��5 ��� ������1 ���� ������ � � ��5� � �� �����'�1, ��� ���� � +��5��1 ��� �� ��# ��� . )#���0���+ �#’*5� ' ����$$��1 ����� (-@") � ,���� ��������1 ���� ��� ��$��� ��� ��5#� ���� 5 �������5 (40 5�/�� 5�� ���) 0�+��5 �������+ � +��5�� ���� ���� ���� ����� ���� ��, #� ������ �� ������ ����� (���� � "��#��-4�����+ �) � ������+5 5% ���#�5��� � ������� � 2% ��� 5�� ���. (��� ��5 ��� ������1 ���� ������ � � ��5� � �� �����'�1, ��� ���� ���� �� ���� � � +��5�� ���� �� ���� � [2]. ;���� 30 ��. � ���� ,���� ���� �# ��� � �������1 ��� � ��������� 5 0�� '�5, ��� ��5#� ���� 5 �������5 (40 5�/�� 5�� ���), � �#�������� ' �� �5 �� ��$, ���������� '�� � 7������ �� 1000 � 3000 �#/��., �������5�$$� ����5� ��� �� ��' ��. -'���� � ��� ���5������ � � � �5 �����+'�1 �����-��������� �#5��� ������ � �� ���� ��� ������5������ � �������+ ���'�� ��'� � ����5� ����� ����� ��� �� II (Buhlmann Lab. AG., C�� '���+), �������� �� (Buhlmann Lab. AG., C�� '���+) � O-������������� �� �� ��� ����� ��� �� (�lpha Rat Atrial Natriuretic Polipeptide, Peninsula Lab. Inc., �C�). � �� ��5#�' ����1 ���� ���� ����� ��5�� ��� ���������� �� ����� ��5 ����� �� � ��5#�' �� [5] � �������5 1� ���� ����1 ������'�1. � � � ��� �#��#�� � � 5�� � ������ � �� � ������� �� ������5�$ “BioStat” � � �������+5 t-�� ���$ � �$��� � [1]. 67 � � ������ �� �� ������� ��� �� � ��� � ��� �, ,� �������� � �#� '�, � ,���� �� �5��0���+5 �#’*5� ' ����$$��1 ����� ����5��� ���'�� ��'�+ ����� ��� �� �� �#���0������� � 4,5 ����, ������ �� ����� ����� ���5��� ���� �� � 2,2 ���� ��� +� �5�� � ����� O-������������� �� �� ��� ����� ��� �� (O-���), ������ , �5��0�����+ � 2,6 ����. 3 ,���� �� �#���0���+5 -@" ���'�� ��'�+ � ����� ����� ��� �� �� �5��0������+ �� 35,6%, ������ �� ����� ����� ���5��� �� ������+ � 2,7 ����, ��� +� ���'�� ��'�+ � ����5� ����� O-������������� �� �� ��� ����� ��� ��, ������ , ���� ,������� �� 27,1%. ������+��� ������ �������, ,� �� �#���0���� -@" �5�� � ����� ����� ��� �� �� � 7 �����, � ���'�� ��'�+ �������� �� � 6 ����� 5��0�$, ��� �� ��� ��5�������� ��������5�1. �������� ����5�� ������ O-���, ������ , � 2,8 ���� � , � �5���� �����5��+���1 ���������� �'�1. - ��, ����#����� ���5�������1 �����+'�1 �����-��������� �#5��� � ��������� �� ��� ��5�������� ��������5�$ ���+5����� �� �� � 5�� � �������5� ��� � ����� �� ��$ �� �� �#���0���+ �� ��� ���� � �������� ����� �����+ ������ � �����, ��� +� � �5���� �����5��+���1 ���������� �'�1 ���5������� ����'�+ ���+5����� �� � ������+ � �������5� ���� 0�� ��� � ����� �� ��$. � �5���� ��� ��5��������1 ��������5�1 �5�� � #��� ���� ����� ��5�� ��� ����� �� ����� �+ �#���0���+5 ������� � ��5#�' �� �� 23,2%, ,� ���������������+ ���� ,���+5 1� 7���'��������1 �� ���� � – ����� �� ����� �� � ��5#�' �� ���� �� � 2,5 ����, ������ 1� ���� ����1 ������'�1 – � 1,8 ����. (�#� '+ )5�� ������ ��� ���5�������1 �����+'�1 �����-��������� �#5��� � ��5�� ��� � ,���� �� �5��0���+5 � �#���0���+5 �#’*5� ' ����$$��1 ����� (x±Sx) ������ � , ,� � ���� �+ "�� ���� n=15 )5��0���+ -@" n=15 )#���0���+ -@" n=15 "��'�� ��'�+ � ����� ����� ��� �� ��, ��/5� 17,51±1,91 78,10±7,13 P<0,001 11,28±0,86 P<0,01 P1<0,001 "��'�� ��'�+ � ����� �������� ��, ��/5� 3,43±0,38 7,44±0,82 P<0,001 1,26±0,10 P<0,001 P1<0,001 "��'�� ��'�+ � ����� ������������� �� �� ��� ����� ���5���, ��/5� 111,80±6,39 42,90±3,93 P<0,001 142,10±9,69 P<0,02 P1<0,001 "������ � ��#�' ��, �. 547,80±19,42 674,90±23,75 P<0,001 437,90±15,43 P<0,001 P1<0,001 ����� �� ����� �� � ��5#�' ��, % 3,18±0,40 7,81±1,10 P<0,001 2,22±0,16 P<0,05 P1<0,001 ������ ���� ����1 ������'�1 ��5#�' ��, % 26,20±2,56 48,38±3,20 P<0,001 23,45±1,96 P>0,4 P1<0,001 ����&���: % – � ����� ��� ������� � ���� '� ������ ��� �������� ��� ���$; %1 – � ����� ��� ������� � ���� '� ������ ��� � ��� � �� �5��0���+5 � �#���0���+5 �#’*5� ' ����$$��1 �����; n - � ��� ���� �������. "������ � ��5#�' �� �� �����5��+��� ���������� �'�1 �5��0������+ �� 20,1%, ����� �� ����� �� � ��5#�' �� – �� 30,2%, ����� ������ ���� ����1 ������'�1 ��5#�' �� ��� ����� � �5�� �� ��������. 3 ��� � �� �5��0���+5 -@" ������ � ����� ����� ��� �� �� ���� ��� �����$��� �� �5�� �5 � ����� O-��� (y= −0,4297+76,46x; r= −0,779, p<0,001; n=15) �� ��� �� � �����+'� � � ��’+���� � ����� ��5 ����� �� � ��5#�' �� (y= 0,1281−2,197x; r= 0,830, p<0,001; n=15) � �������5 1� ���� ����1 ������'�1 (y= 0,368+19,64x; r= 0,820, p<0,001; n=15). �������� ���'�� ��'�+ � ����� O- 68 ��� � +��+�� ���’*5�� �����+'� �� �������� � � �� ���� $ ��5#�' ����1 ���� ���� ����� ��5�� ���, ���� ��� �����$$� � ����� ��5 ����� �� � ��5#�' �� (y= −0,2666+19,24x; r= −0,954, p<0,001; n=15) � �������5 1� ���� ����1 ������'�1 (y= −0,7919+82,35x; r= −0,974, p<0,001; n=15). - ��, ������ 5 � �� ��5, ,� ��� +* �� ��'�1 ��5#�' �� � �5���� ��� ��1 �����5��+���1 ��������� �'�1, * ����� ��� � ��, ��+ �� ���� 5����$* ��+ ��� ���� 5 �7�� �5 O-���. 3 ��� � �� �#���0���+5 -@" �5�� � ����� ����� ��� �� �� ���� ��� �����$��� �� ���'�� ��'�*$ O-��� (y= −7,866+210,8x; r= −0,695, p<0,01; n=15) � 5�� ��� ��� ��’+�� � ����� ��5 ����� �� � ��5#�' �� (y= 0,1336+0,7102x; r= 0,709, p<0,01; n=15) � �������5 1� ���� ����1 ������'�1 (y= 1,672+4,599x; r= 0,730, p<0,01; n=15). %����� � ����5� ����� �� ����� ����� ���5��� ���� 5�� ��� ��� �����+'�1 � ����� ��5 ����� �� � ��5#�' �� (y= 0,9204+1,059x; r= 0,552, p<0,05; n=15) � �������5 1� ���� ����1 ������'�1 (y= 10,38+10,39x; r= 0,513, p=0,05; n=15), ����� 5��0� �� � ��$ �����+'� ���� ��’+���. ����5��� ���'�� ��'�+ O-���, ������ , � +��+�� �� ���� ���� ��� ���*5��������� � � ����������� 5 ����5� ��5 7���'��������1 �� ���� � ��5#�' ����1 ���� ���� ����� ��5�� ��� (����������: y= −0,01614+4,188x; r= −0,969, p<0,001; n=15 � y= −0,199+47,74�; r= −0,984, p<0,001; n=15). ����� ��� ��0���� � �5� � �����+'� ���� ���5� ��+���� � �� ���� � ��� �� � ��’+���� 5�� ����5 ������' 7���'�1 �� ����� 5 ��5#����� ��� 5 ����5 (y= 0,2445+12,83x; r= 0,602, p<0,02; n=15) � 5�� ����� ��5 ����� �� � ��5#�' �� �������5 1� ���� ����1 ������'�1 (y= 11,92−2,971x; r= 0,982, p<0,001; n=15). �� �����5��+��� ���������� �'�1 � ����� �� *�� ���� ,�* ��+ ������ O-���, +� ��� � �� ������� �� ���� � �����-����� ��� ����1 � � �5 � 5����$�� �����'�$ �������� �� �� ���� � �7���� ��5� ���'$�� � � �5 ��5������+'�1, ��� � �7���� ��5� � '�� ������5� ���'$�� ��7��� ����1 ��� [7]. )����5�, � �����+ ���� ���5���� � ���$5������+'�1 ��������, ,� � ���� ����5� ������� ������5�� �, � ���� �� 5����$����� ����� ������ ������������� ��� � �� ����5���$ �� �� �� ��� � �����1 �5����1 ���#���* ��+ �� ����+ �����'�1 �� ����� ����� ���5��� � �� �������+ �� ���� � �����-����� ��� �-������ �������1 � � �5 �� ���������5� �#���0���� �5�� � � ����� � ��������� �� �� ��� ����� ��� �� [8]. �� ��� ��0�������� ��7���1 �$� �� 7������������� ���� �� ������ � �� ���� � ������ � ����5� ����� � ������'�+ ������ ����� � ����$ ���� ������ �� ��$ ��+ [9]. �������� 1. � �5���� �����5��+���1 ���������� �'�1 ���'�� ��'�+ � ����� ����� ��� �� �� �5��0�* ��+ �� 35,6%, ������ �� ����� ����� ���5��� �� ��* ��+ � 2,7 ��� , ��� +� ���'�� ��'�+ � ����5� ����� O-������������� �� �� ��� ����� ��� ��, ������ , ���� ,�* ��+ �� 27,1%, ,� � ���$* �����+ ��� �� ��'���, ���+5���� �� � ������+ � �������5� ���� 0�� ��� � ����� �� ��$. 2. � �5���� ��� ���� �� ����+ -@" ���� �����* ��+ �� ��'�+ ��5#�' ����1 ���� ���� ����� ��5�� ���. �� �#���0���� -@" ������� � ��5#�' �� �� ��* ��+, �5��0�* ��+ ����� �� ����� �� � ��5#�' ��, ,� ���#���* ��+ �� �� �����5� � ���1 �����������+'�1. ��� ��� �� 1. ���' �. !�� ��-# ���� �����+ � � � ��. – !.: ���� ��, 1999. – 459 �. 2. ������ �.A., "������� �.�., ��� &.A. .���' + B����� ���� �#5�� ����� � ��8� �� �5���� �#E�5� ' ���� ��$,� ���� // . � ��. ����. – 1985. – (. 31, 6 6. – �.667-673. 3. " � ��� �... F ���� ��� �+� � ���� ��� �����+' + // "� � ���� � ���� ���� � ����� 8 ��5#�������: !� �� ��8 “"������� � ���”, ���� ��, 2001. – �.3. 4. !���� ����� 4.!. !��7�-7���' ������8 ���� � 5 ���' ����+' ���� �� ��� ��� �' ������' ���7 �����5 // �� ���7. � �. … ����. 5��. ����. – %��. ���. 5��. ��- , !�����, 2000. – 20 �. 5. ! ,���� �.�., "���5��� �.�., ���� 8 ".�. ���� � 5� �� ��������� + ����� ���-������' ���8� ��� � � ��5#�' �� // . � ���� ���� ������. – 1980. – (. 26, 6 2. – �.282-283. 6. �� �� � &. �. ��������� �: 5���� �5 �� � � + �� � �����+ 7 � ���� + // ���#��58 B����� ����� . – 2003. – (. 49, 6 2. – �.43-50. 7. �� �� � &.�. ��� �� ��� 7 � ���� ���� � 7���' : � �� 7����5�� , ���8� ���� // %��. 7 � ��. ����. 5. A.�. ��������. – 2002. – (. 88, 6 2. – �.129-143. 8. ������ �.�. !���� �58 ���$5������+' �� �� � � 7�� ���� ���5 ������� ���� � // �� ����5 �����+ B����� �����+ 5�� ' ��. – 2000. – (. 34, 6 4. – � 3-8. 9. Agnoli G.C., Borgatti R., Cacciari M. et al. Volume-induced natriuresis in healthy women: Renal metabolism of prostacyclin and thromboxane, and physiological role of prostanoids // Prostagland., Leukothrienes, Essent. Fatty Acids. – 2001. – Vol. 64, 6 2. – %. 95-103. 10. Iselin B.M., Willimann P.F.X., Casutt M. et al. Isolated reduction of haematocrit does not compromise in vitro blood coagulation // Brit. J. Anaesth. – 2001. – Vol. 87, 6 2. – %. 246-249. 11. Li Yong, Zhang Tong, Wang Baoguo et al. Shoudu yike daxue xuebao // J. Cap. Univ. Med. Sci. – 2001. – Vol. 22, 6 2. – %.165-168. 69 SHVETS V.I. THE INTERRELATION REGULATION OF A WATER-SALT BALANCE AND HEMOSTASIS It is found, that the hormonal regulation of a water-salt balance after sharp isoosmotic hyperhydration is directed to a delay in the body of water and sodium on the background of actirftion of vasoconstrictory mechanisms due to the increase of the blood content of angiotensin ��, �ntydiuratic hormone and the reduction of concentration �-atrial natriuretic peptide (�-NUP) between the. Negative correlation concentration in blood �-NUP reveals and parameters of functional activity of thrombocytes. A major factor promoting activation of thrombocytes in conditions of a sharp isoosmotic hyperhydration is the angiotensin �� action of which is balanced by opposite effects �-NUP. ����� ���� ������� 5�� �� ������� � , 5.;�����'� /� � ��� ������+: 4.04.2006 �.
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-41536
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn XXXX-0046
language Ukrainian
last_indexed 2025-12-07T16:07:39Z
publishDate 2006
publisher Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України
record_format dspace
spelling Швець, В.І.
2013-02-27T18:02:44Z
2013-02-27T18:02:44Z
2006
Взаємозв'язок регуляції водно-сольового обміну і гемостазу / В.І. Швець // Медична гідрологія та реабілітація. — 2006. — Т. 4, № 1. — С. 66-69. — Бібліогр.: 11 назв. — укр.
XXXX-0046
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/41536
616- 005.1- 08: 616-008.92
В работе установлено, что перестройка гормональной регуляции водносолевого обмена в ответ на острую постегеморрагическую гиповолемию направлена на задержку в организме воды и ионов натрия на фоне увеличения интенсивности вазоспастического регуляторного сигнала, что характеризуется увеличением содержания в крови ангиотензина II, антидиуретического гормона и уменьшением концентрации α-предсердного натрийуретического пептида (ПНП). Концентрация в крови а-ПНП выявляет отрицательную корреляционную взаимозависимость с параметрами функциональной активности тромбоцитов. Основным фактором, способствующим активации тромбоцитов в условиях острой изоосмолярной гипогидратации, является ангиотензин II, действие которого модулируется противоположными эффектами α-ПНП.
It is found, that the hormonal regulation of a water-salt balance after sharp isoosmotic hyperhydration is directed to a delay in the body of water and sodium on the background of actirftion of vasoconstrictory mechanisms due to the increase of the blood content of angiotensin II, antydiuratic hormone and the reduction of concentration α-atrial natriuretic peptide (α-NUP) between them. Negative correlation concentration in blood α-NUP reveals and parameters of functional activity of thrombocytes. A major factor promoting activation of thrombocytes in conditions of a sharp isoosmotic hyperhydration is the angiotensin II action of which is balanced by opposite effects α-NUP.
uk
Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України
Медична гідрологія та реабілітація
Експериментальна бальнеологія
Взаємозв'язок регуляції водно-сольового обміну і гемостазу
The interrelation regulation of a water-salt balance and hemostasis
Article
published earlier
spellingShingle Взаємозв'язок регуляції водно-сольового обміну і гемостазу
Швець, В.І.
Експериментальна бальнеологія
title Взаємозв'язок регуляції водно-сольового обміну і гемостазу
title_alt The interrelation regulation of a water-salt balance and hemostasis
title_full Взаємозв'язок регуляції водно-сольового обміну і гемостазу
title_fullStr Взаємозв'язок регуляції водно-сольового обміну і гемостазу
title_full_unstemmed Взаємозв'язок регуляції водно-сольового обміну і гемостазу
title_short Взаємозв'язок регуляції водно-сольового обміну і гемостазу
title_sort взаємозв'язок регуляції водно-сольового обміну і гемостазу
topic Експериментальна бальнеологія
topic_facet Експериментальна бальнеологія
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/41536
work_keys_str_mv AT švecʹví vzaêmozvâzokregulâcíívodnosolʹovogoobmínuígemostazu
AT švecʹví theinterrelationregulationofawatersaltbalanceandhemostasis