Вікові особливості структурно - функціонального стану кісток скелета тварин, які знаходилися в умовах впливу гіпоосмолярної гіпергідратації та динамічних фізичних навантажень
В работе выполнено исследование структурно - функционального состояния костей скелета белых крыс разного возраста, подвергшихся воздействию на организм тяжелой степени гипоосмолярной гипергидратации и которые в качестве корректора получали умеренные динамические физические нагрузки....
Gespeichert in:
| Datum: | 2012 |
|---|---|
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainian |
| Veröffentlicht: |
Кримський науковий центр НАН України і МОН України
2012
|
| Schriftenreihe: | Таврический медико-биологический вестник |
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45018 |
| 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: | Вікові особливості структурно - функціонального стану кісток скелета тварин, які знаходилися в умовах впливу гіпоосмолярної гіпергідратації та динамічних фізичних навантажень / Г.Ф. Ткач // Таврический медико-биологический вестник. — 2012. — Т. 15, № 1 (57). — С. 248-252. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-45018 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-450182025-02-09T20:51:27Z Вікові особливості структурно - функціонального стану кісток скелета тварин, які знаходилися в умовах впливу гіпоосмолярної гіпергідратації та динамічних фізичних навантажень Возрастные особенности структурно - функционального состояния костей скелета животных, находившихся в условиях влияния гипоосмолярной гипергидратации и динамических физических нагрузок Age peculiarities of structural - functional state of the animal skeleton bones, which were held in hiposmolar hyperhydration and dynamic physical activities conditions Ткач, Г.Ф. Оригинальные статьи В работе выполнено исследование структурно - функционального состояния костей скелета белых крыс разного возраста, подвергшихся воздействию на организм тяжелой степени гипоосмолярной гипергидратации и которые в качестве корректора получали умеренные динамические физические нагрузки. The research work on structural - functional state of the skeleton bones of white rats of different age. The organism were influenced by extensive hiposmolar hyperhydration. Besides, they had mild level of dynamic physical activities, as the stabilizator. 2012 Article Вікові особливості структурно - функціонального стану кісток скелета тварин, які знаходилися в умовах впливу гіпоосмолярної гіпергідратації та динамічних фізичних навантажень / Г.Ф. Ткач // Таврический медико-биологический вестник. — 2012. — Т. 15, № 1 (57). — С. 248-252. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. 2070-8092 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45018 616.71-018-092.9: [616-008.811.1+613.65] uk Таврический медико-биологический вестник application/pdf Кримський науковий центр НАН України і МОН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Ukrainian |
| topic |
Оригинальные статьи Оригинальные статьи |
| spellingShingle |
Оригинальные статьи Оригинальные статьи Ткач, Г.Ф. Вікові особливості структурно - функціонального стану кісток скелета тварин, які знаходилися в умовах впливу гіпоосмолярної гіпергідратації та динамічних фізичних навантажень Таврический медико-биологический вестник |
| description |
В работе выполнено исследование структурно - функционального состояния костей скелета белых крыс разного возраста, подвергшихся воздействию на организм тяжелой степени гипоосмолярной гипергидратации и которые в качестве корректора получали умеренные динамические физические нагрузки. |
| format |
Article |
| author |
Ткач, Г.Ф. |
| author_facet |
Ткач, Г.Ф. |
| author_sort |
Ткач, Г.Ф. |
| title |
Вікові особливості структурно - функціонального стану кісток скелета тварин, які знаходилися в умовах впливу гіпоосмолярної гіпергідратації та динамічних фізичних навантажень |
| title_short |
Вікові особливості структурно - функціонального стану кісток скелета тварин, які знаходилися в умовах впливу гіпоосмолярної гіпергідратації та динамічних фізичних навантажень |
| title_full |
Вікові особливості структурно - функціонального стану кісток скелета тварин, які знаходилися в умовах впливу гіпоосмолярної гіпергідратації та динамічних фізичних навантажень |
| title_fullStr |
Вікові особливості структурно - функціонального стану кісток скелета тварин, які знаходилися в умовах впливу гіпоосмолярної гіпергідратації та динамічних фізичних навантажень |
| title_full_unstemmed |
Вікові особливості структурно - функціонального стану кісток скелета тварин, які знаходилися в умовах впливу гіпоосмолярної гіпергідратації та динамічних фізичних навантажень |
| title_sort |
вікові особливості структурно - функціонального стану кісток скелета тварин, які знаходилися в умовах впливу гіпоосмолярної гіпергідратації та динамічних фізичних навантажень |
| publisher |
Кримський науковий центр НАН України і МОН України |
| publishDate |
2012 |
| topic_facet |
Оригинальные статьи |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/45018 |
| citation_txt |
Вікові особливості структурно - функціонального стану кісток скелета тварин, які знаходилися в умовах впливу гіпоосмолярної гіпергідратації та динамічних фізичних навантажень / Г.Ф. Ткач // Таврический медико-биологический вестник. — 2012. — Т. 15, № 1 (57). — С. 248-252. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. |
| series |
Таврический медико-биологический вестник |
| work_keys_str_mv |
AT tkačgf víkovíosoblivostístrukturnofunkcíonalʹnogostanukístokskeletatvarinâkíznahodilisâvumovahvplivugípoosmolârnoígípergídratacíítadinamíčnihfízičnihnavantaženʹ AT tkačgf vozrastnyeosobennostistrukturnofunkcionalʹnogosostoâniâkosteiskeletaživotnyhnahodivšihsâvusloviâhvliâniâgipoosmolârnoigipergidrataciiidinamičeskihfizičeskihnagruzok AT tkačgf agepeculiaritiesofstructuralfunctionalstateoftheanimalskeletonboneswhichwereheldinhiposmolarhyperhydrationanddynamicphysicalactivitiesconditions |
| first_indexed |
2025-11-30T16:23:22Z |
| last_indexed |
2025-11-30T16:23:22Z |
| _version_ |
1850233117467475968 |
| fulltext |
248
ТАВРИЧЕСКИЙ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК2012, том 15, № 1 (57)
УДК 616.71-018-092.9: [616-008.811.1+613.65]
© Г. Ф. Ткач , 2012.
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО - ФУНКЦІОНАЛЬНОГО
СТАНУ КІСТОК СКЕЛЕТА ТВАРИН, ЯКІ ЗНАХОДИЛИСЯ В
УМОВАХ ВПЛИВУ ГІПООСМОЛЯРНОЇ ГІПЕРГІДРАТАЦІЇ ТА
ДИНАМІЧНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
Г. Ф. Ткач
Кафедра анатомії людини (зав.каф. - проф. Сікора В.З.), СумДУ, м. Суми
AGE PECULIARITIES OF STRUCTURAL - FUNCTIONAL STATE OF THEANIMAL SKELETON BONES, WHICH
WERE HELD IN HIPOSMOLAR HYPERHYDRATIONAND DYNAMIC PHYSICALACTIVITIES CONDITIONS
G. F. Tkach
SUMMARY
The research work on structural - functional state of the skeleton bones of white rats of different age.
The organism were influenced by extensive hiposmolar hyperhydration. Besides, they had mild level of
dynamic physical activities, as the stabilizator.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО - ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА
ЖИВОТНЫХ, НАХОДИВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ ГИПООСМОЛЯРНОЙ ГИПЕРГИДРАТАЦИИ И
ДИНАМИЧЕСКИХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
Г. Ф. Ткач
РЕЗЮМЕ
В работе выполнено исследование структурно - функционального состояния костей скелета
белых крыс разного возраста, подвергшихся воздействию на организм тяжелой степени
гипоосмолярной гипергидратации и которые в качестве корректора получали умеренные динамические
физические нагрузки.
Ключові слова: кістки, щури, фізичні навантаження, гіпоосмолярна гіпергідратація.
Кісткова тканина (КТ) - відображає загальні про-
цеси, що відбуваються в організмі і є інформатив-
ним показником впливу різноманітних чинників зов-
нішнього та внутрішнього середовища [2]. Вплив на
організм гіпергідраційного синдрому спостерігаєть-
ся у населення різних вікових категорій і адекватність
реакції у дитячому та старечому віці не завжди відпо-
відає інтенсивності та тривалості дії пошкоджуючого
чинника [4]. Перебудова кісток скелета викликає низ-
ку локальних та загальних реакцій, які мають суттєві
наслідки для всього організму [4]. Найбільш ефек-
тивними засобами підвищення резистентності орган-
ізму до неминучих стресогенних впливів у житті цив-
ілізованої людини є лікувальна фізкультура [3].
Мета дослідження - вивчення специфічних струк-
турно-функціональних змін кісток скелета тварин
різного віку, які знаходилися під впливом важкого сту-
пеню гіпоосмолярної гіпергідратації та в якості коре-
гуючого чинника отримали помірні динамічні фізичні
навантаження.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Дослідження виконані на 60 білих щурах-самцях
молодого (4-х місяців), репродуктивного (8-и місяців)
та старечого віку (22 місяців). Всі тварини були под-
ілені на наступні серії: контрольну та експеримен-
тальну. Утримання тварин і експерименти проводи-
лися відповідно до положень «Європейської конвенції
про захист хребетних тварин, які використовуються для
експериментів і інших наукових цілей» (Страсбург, 1985).
І серія контрольна - була представлена інтактни-
ми щурами (30 тварин), які знаходилися в звичайних
умовах віварію і були поділені на три вікові категорії
(по 10 в кожній).
ІІ серія експериментальна - була представлена 30
щурами молодого, зрілого та старечого віку, яким
моделювали гіпоосмолярну гіпергідрію важкого сту-
пеню важкості. (методика досягнення гіпергідратації
у тварин різного ступеню надана в наших попередніх
роботах ) [4,5,6,7].
По закінченню строків моделювання гіпергідрії
експериментальним тваринам проводили корекцію
порушень морфо-функціонального стану КТ шля-
хом помірних динамічних фізичних навантажень про-
тягом трьох тижнів: молодим від 1 хв. і до 5 хв., а зрілим
і старечим до 15 хв. на добу. Використана нами мо-
дель дозування ПДФН запозичена за методиками які
використовували в експериментах на тваринах В.З.
Сікора [3] та Я.І. Федонюк [8].
Для постановки експерименту ми використали
третбан, швидкість руху якого склала 1,8 км/год. Така
швидкість, на наш погляд є оптимальною, що збігаєть-
ся з літературними даними [3,8]. При такій швидкості
249
О Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Е С Т А Т Ь И
щури добре бігали. Навантаження подавались посту-
пово. Упродовж кількох днів до закінчення моделю-
вання важкого ступеню гіпергідрії щурів поміщали в
третбан без надання навантажень для звикання до но-
вого місцезнаходження. Всі піддослідні тварини при
цьому знаходились на звичайному харчовому та пит-
ному режимі.
По закінченню строків експерименту щурів ви-
водили з досліду шляхом передозування парами еф-
іру й проводили їх скелетування.
Для подальшого гістологічного дослідження пле-
чові, кульшові кістки та ІІІ- поперековий хребець
фіксували у нейтральному 10% формаліні. Зрізи після
декальцинації блоків та стандартної парафінової про-
водки забарвлювали гематоксиліном та еозином і за
Ван-Гізон. Отримані препарати вивчали за допомо-
гою світлового мікроскопа «OLIMPUS». Зображен-
ня зберігали на вінчестері з наступним друком коль-
орових ілюстрацій.
Для вивчення особливостей перебігу структур-
ної організації плечових кісток в умовах гіпергідра-
тації використовували методи якісного вивчення гісто-
логічних зрізів з морфометрією дистального епіфі-
зарного хряща і діафіза плечової кістки, яка включала
наступні показники: площу діафізу, кістково-мозко-
вого каналу та компактної речовини, ширину остеон-
ного шару і шарів внутрішніх та зовнішніх генераль-
них пластинок, діаметр остеонів та їх каналу. Морфо-
метрія епіфізарного хряща включала в себе його ши-
рину, ширину зон індиферентного, проліферуючого
та дифінітивного хрящів та зони деструкції, відсоток
первинної спонгіози, глибину проникнення спонгіози
та хрящових трабекул в кістково-мозковий канал.
Морфометрія кульшових кісток та ІІІ попереко-
вих хребців включала такі параметри: ширина хряще-
вої пластинки росту, товщина компактної речовини,
довжина трабекул первинної спонгіози та кількість
остеобластів на її поверхні.
Для визначення хімічного складу кістки висушува-
ли до сталої ваги при температурі 1050С у сушильній
шафі. За різницею у вазі вологої і сухої кісток визначали
її вологість. Потім висушену тканину спалювали в пор-
целянових тиглях у муфельній печі при t – 4500С упро-
довж 48 годин. Шляхом зважування попелу вирахову-
вали загальну кількість мінеральних речовин на сухий
залишок. Отриманий попіл розчиняли в 10% соляній та
азотній кислотах і доводили бідистильованою водою до
25 мл. На атомному абсорбційному спектрофотометрі
С-115М1 за загальноприйнятою методикою визначали
кількісний вміст кальцію, фосфору, калію, натрію, маг-
нію, міді, цинку, заліза і марганцю.
Отримані дані обробляли статистично на персо-
нальному комп’ютері з використанням пакету при-
кладних програм «Excel». Достовірність розходжен-
ня експериментальних і контрольних даних оцінюва-
ли з використанням критерію Стьюдента, достатньою
вважали ймовірність похибки менше 5% (р<0,05).
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Гістоморфометричні дослідженні та хімічний
склад кісток скелета тварин, які зазнали впливу різно-
го ступеню гіпоосмолярної гіпергідратації та в періо-
ди реадаптації надані в попередніх наших працях
[1,5,6,7]. Тому ми зосередимо вашу увагу тільки на
вікових особливостях структурно – функціонально-
го стану кісток тварин, які зазнали впливу на організм
важкого ступеню гіпоосмолярної гіпергідратації та
протягом 3-х тижнів отримували помірні фізичні на-
вантаження для корекції виявлених змін.
Динамічні фізичні навантаження за умов гіпоос-
молярної гіпергідратації важкого ступеню у тварин
молодого віку призводять до корекції структурних
змін діафізу. Так, на 21 добу відбувається нормаліза-
ція кальцифікації діафізу плечових кісток, що вияв-
ляється у відсутності мозаїчності забарвлення КТ. В
камбіальному шарі окістя зростає кількість активних
остеобластів, які відіграють роль посередника у пе-
редачі механічних навантажень у глибокі шари діаф-
іза та ініціюють перебудову компактної речовини.
Про зростання активності ремоделбвання свідчить
збільшення кількості конусів ремоделювання та змен-
шення порожнин резорбції. Останнє свідчить про
переважання синтетичних процесів, що є характер-
ним для періоду інтенсивного росту.
У тварин зрілого віку за умов корекції також відбу-
вається активізація перебудови компактної речови-
ни. Проте, морфоструктура діафізу характеризуєть-
ся наявністю поодиноких лакун резорбції та вогнищ
мозаїчного забарвлення. Але площа останніх значно
менша за експерементальні показники у подібний
термін спостереження. В періостальній зоні залиша-
ються поодинокі мікротріщини та розриви між плас-
тинами. Загалом, помірні динамічні навантаження
призводять до значної корекції змін компактної речо-
вини діафізу тварин зрілого віку після впливу гіпоос-
молярної гіпергідратації.
На відміну від молодого та зрілого віку у щурів
старечого віку не відбувається покращення морфост-
руктури компактної речовини. Порожнини резорбції
зливаються, утворюючи великі за розміром лакуни.
Морфометрія діафізу плечових кісток підтверд-
жує наявність корегуючої дії фізичних навантажень
у тварин молодого та зрілого віку і відсутність змін –
у щурів старечого віку. На 21 добу після моделюван-
ня гіпергідрії та впливу навантажень площа діафізу у
тварин молодого віку є меншою за контроль відпов-
ідно на 7,92% (р< 0,05) та 7,06% (р < 0,05) проти 12,61%
(р<0,05) та 11,05% (р < 0,05) – без застосування ко-
рекції. У тварин старечого віку різниця з контролем в
групі корекції становить 14,12% (р< 0,05), в той час як
без фізичних вправ – 16,55% (р< 0,05). Найбільша ко-
рекція лінійних розмірів компактної речовини діафі-
зу відбувається у тварин молодого віку, що свідчить
про максимальну чутливість КТ данної вікової групи
до корекції фізичними навантаженнями. Так, різни-
250
ТАВРИЧЕСКИЙ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК2012, том 15, № 1 (57)
го стану наросткового хряща тварин молодого віку.
Не зважаючи на відсутність структурних змін ново-
утвореної КТ, загальна площа первинної спонгіози
менша за контроль на 8,74% (р<0,05).
У тварин зрілого віку відбувається значна корек-
ція структурних змін, які були виявлені за умов гіпоос-
молярної гіпергідрії. Проте, залишається значна
кількість сполучної тканини поміж хондроцитів наро-
сткового хряща, що не порушує стовпчасту будову
зон. Кількість змінених хондроцитів значно менша ніж
в експериментальній серії, зростає кількість мітозів в
ядрах клітин проліферативної зони. Новоутворена КТ
характеризується типовою будовою без структурних
змін. Проте дещо зменшена кількість остеобластів на
поверхні трабекул первинної та вторинної спонгіози.
Морфометрично відмічається зменшення шири-
ни ростової зони на 13,68% (р<0,05) в основному за ра-
хунок проліферативного хряща, розміри якого менші
за контроль на 14,17% (р<0,05). Ширина дефінітивного
хряща та зони деструкції перевищують дані контролю
лише на 6,84% (р<0,05) та 7,97% (р<0,05), що значно мен-
ше ніж в експериментальній серії тварин без застосу-
вання динамічних фізичних навантажень. Об’єм пер-
винної спонгіози менший за контроль на 7,84% (р<0,05).
У тварин старечого віку використання динаміч-
них фізичних навантажень майже не впливає на бу-
дову та розміри наросткового хряща. Ширина епіфі-
зарного хряща менша за контроль на 22,05% (р<0,05),
що майже відповідає змінам в експериментальній
серії (рис.1). Розміри зон індиферентного та проліфе-
руючого хряща зменшуються відповідно на 11,93%
(р<0,05) та 29,28% (р<0,05). Найбільші структурні
зміни при цьому відмічені в останній. Зона дефіні-
тивного хряща та деструкції розширені на 11,52%
(р<0,05) та 14,40% (р<0,05) відповідно та характеризу-
ця з контролем для діаметра каналу остеонів, зовнішніх
та внутрішніх генеральних пластинок становить відпо-
відно 6,00% (р <0,05), 6,86% (р<0,05) та 6,46% (р<0,05).
При цьому діаметр остеонів є меншим за контроль
на 10,10% (р<0,05), що свідчить про наяність значної
кількості первинних Гаверсових систем і може бути
характерним для прискоренної перебудови кісткового
матриксу. У тварин старечого віку лінійні розміри ком-
пактної речовини значно відрізняються від контролю та
не мають достовірної різниці з показниками на 21 день
періоду реадаптації експериментальної серії, що свідчить
про відсутність корегуючої дії фізичних навантажень.
Епіфізарний хрящ тварин молодого віку при ко-
рекції фізичними навантаженнями характеризується
майже повним відновленням на 21 добу спостере-
ження. Проте відмічається деяка затримка відновлен-
ня морфометричних параметрів, хоча різниця з кон-
тролем значно менша за експериментальну серію.
Гістологічна будова наросткового хряща є характер-
ною для тварин молодого віку з чітко розмеженими
зонами та високою мітотичною та функціональною
активністю хондроцитів проліферативного хряща.
Кількість сполучної речовини незначна, проте її пло-
ща дещо більша за контроль. Новосформовані ба-
лочки КТ рівномірно забарвлені з чіткими контура-
ми та великою кількістю остеобластів на поверхні, що
є характерним для високої синтетичної активності.
Морфометрично відмічається зменшення загаль-
ної ширини наросткового хряща на 10,80% (р< 0,05)
та ширини його проліферуючої зони на 9,74%
(р<0,05). Проте, дана різниця є майже в 3 рази мен-
шою ніж в експериментальній серії без застосування
корекції. Ширина зони дефінітивного хряща та зони
деструкції недостовірно відрізняються від контролю,
що свідчить про значне покращення функціонально-
Рис. 1. Динаміка морфометричних змін наросткового хряща плечових кісток тварин різного віку при
корекції важкого ступеню гіпоосмолярної гіпергідрії помірними динамічними навантаженнями.
ються наявністю великої кількості сполучної тканини та патологічно змінених клітин. Трабекули новоутво-
251
О Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Е С Т А Т Ь И
стуктурних змін поперекового хребця та кульшової
кістки за умов гіпоосмолярної гіпергідрії важкого сту-
пеню при застосуванні регулярних динамічних фізич-
них навантажень.
У щурів старечого віку не відмічається корекції
структурних змін зазначених кісток.
Морфометрично відмічається наявність міні-
мальних змін у тварин молодого та зрілого віку. Так,
ширина ростової пластинки є меншою за контроль у
відповідні вікові періоди на 10,82% (р<0,05) та 12,13%
(р<0,05) в кульшовій кістці і на 7,74% (р<0,05) та 12,99%
(р<0,05) – в ІІІ поперековому хребці. При цьому у
тварин старечого віку її ширина менша за контроль
на 19,70% (р<0,05) в кульшовій кістці і на 19,46%
(р<0,05) – в поперековому хребці. Товщина компакт-
ного шару має мінімальну різницю у тварин зрілого
віку та складає 8,94% (р<0,05) в кульшовій кістці та
9,50% (р<0,05) – в поперековому хребці. При цьому
відповідна різниця у щурів старечого віку складає
13,32% (р<0,05) та 11,95% (р<0,05). Об’ємна щільність
первинної спонгіози менша за контроль у тварин мо-
лодого віку в кульшовій кістці на 9,72% (р<0,05), в
хребці – на 7,67% (р<0,05). При цьому відсоток вто-
ринної спонгіози недостовірно відрізняється від кон-
тролю. У тварин старечого віку щільність первинної
спонгіози менша за контроль в кульшовій кістці на
14,30% (р<0,05), в поперековому хребці – на 19,38%
(р<0,05), що майже не відрізняється від показників
експериментальної серії без застосування корекції.
Як видно з графіку (рис.2) у тварин молодого та зріло-
го віку лінійні розміри трабекул первинної та вторинної
спонгіози наближаються до контрольних значень, в той
час як у щурів старечого віку – майже не змінюються у
порівнянні з експериментальною серією.
Рис.2. Динаміка морфометричних змін ІІІ поперекового хребця тварин різного віку при корекції
важкого ступеню гіпоосмолярної гіпергідрії помірними динамічними навантаженнями.
реної КТ витончені, нерівномірно забарвлені з низь-
кою клітинною щільністю на поверхні. Площа пер-
винної спонгіози при цьому є меншою за контроль
на 12,63% (р<0,05). Таким чином, у тварин старечого
віку не відбувається корекції структурних змін та мор-
фометричних параметрів наросткового хряща, що
спостерігається у тварин молодого та зрілого віку.
Динамічні фізичні навантаження призводять до
значного покращення структурних змін кортикаль-
ного шару, губчастої речовини та ростової зони куль-
шової кістки та ІІІ поперекового хребця. При цьому у
щурів зрілого віку відмічається менша різниця з кон-
тролем ніж у молодих, що можливо є наслідком мен-
ших структурних змін в експерименті. Компактних
шар характеризується типовою будовою з незначною
кількістю мікротріщин, які переважають у тварин
зрілого віку. Кількість остеобластів камбіального
шару наближається до контролю, помітно зростання
їх функціональної активності. У тварин молодого віку
зростає кількість конусів ремоделювання з активним
замикаючим конусом, що є свідченням зростання
процесів синтезу кісткової речовини. Трабекули губ-
частої речовини рівномірно забарвлені з чіткими кон-
турами. У тварин молодого віку значно зростає кількість
остеобластів на поверхні трабекул. У щурів зрілого віку
відмічаються поодинокі мікротріщини, особливо на
периферійних ділянках кістки. При цьому значно зрос-
тає кількість поперечних перемичок між трабекулами,
що є характерним для контрольної серії тварин. Росто-
ва зона характеризується незначним зростанням спо-
лучної речовини, яка не порушує структуру хряща.
Хондроцити характеризуються станом підвищеної
активності та активно проліферують. Загалом, у мо-
лодих та зрілих тварин відмічається значна корекція
Таким чином, динамічні фізичні навантаження майже не впливають на структуру та морфометрію
252
ТАВРИЧЕСКИЙ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК2012, том 15, № 1 (57)
рекції. Як і для інших мікроелементів, рівень цинку
та марганцю у щурів старечого віку майже не
змінються в порівнянні з серією тварин без ко-
рекції. При цьому різниця з контролем стано-
вить в плечовій кістці 18,30% (р 0,05) та
21,02% (р 0,05), в кульшовій – 20,34% (р 0,05) та
24,18% (р 0,05) і в ІІІ поперековому хребці –
14,95% (р 0,05) та 21,02% (р 0,05).
ВИСНОВКИ
Таким чином використання помірних фізичних ди-
намічних навантажень за умов важкого ступеню пору-
шень водно-сольового балансу призводить до значно-
го зменшення вираженості стуктурно – метаболічних
змін у тварин молодого та зрілого віку. У щурів старе-
чого віку не відбувається відновлення морфо-функціо-
нального стану кісток скелета при застосуванні фізич-
них навантажень в якості коректора, що свідчить про
слабкі адаптаційно відновлювальні можливості тварин
у цьому віці.
ЛІТЕРАТУРА
1. Мікроелементний склад довгих та мішаних
кісток скелета в нормі / Є.В. Гусак, М.В. Погорєлов,
Г.Ф. Ткач [та ін.] // Український морфологічний аль-
манах. – 2010. – Т.8, №4. – С. 51-55.
2. Пикалюк В.С. Современные представления о
биологии и функции костной ткани / В.С. Пикалюк,
С.О. Мостовой // Таврический медико – биологичес-
кий вестник. -2006. – Т.9, №3, ч.I. – С. 186-194.
3. Сикора В.З. Влияние физических нагрузок на
минеральный состав длинных костей в условиях эко-
логических факторов Сумского региона / В.З. Сико-
ра, А.Е. Шепелев // Педагогика, психология и меди-
ко-биологические проблемы физического воспита-
ния и спорта. – 2007. - №7. – С. 128-130.
4. Сучасні уявлення про водно – сольовий обмін /
М.В. Погорєлов, В.І. Бумейстер, Г.Ф. Ткач [та ін.] // Вісник
проблем біології і медицини. – 2009. -№2. – С. 8-14.
5. Ткач Г. Ф. Гістоморфометрична оцінка впли-
ву гіпергідратації організму на стан кісткової ткани-
ни у молодих тварин / Г.Ф. Ткач // Морфологія. - 2008.
- Т. ІІ, № 4. - С. 51-55. (електроне фахове видання)
6. Ткач Г.Ф. Морфогенез кісток скелету щурів
старечого віку в умовах гіпергідратації організму /
Г.Ф. Ткач // Український морфологічний альманах. –
2010. – Т.8, №2. – С.211-214.
7. Ткач Г.Ф. Особливості хімічного складу кісток
скелету білих щурів різного віку за умов впливу гіпер-
гідратації організму/ Г.Ф. Ткач // Проблемы, дости-
жения и перспективы развития медико-биологических
наук и практического здравоохранения. Труды Крымс-
кого государственного медицинского университета им.
С.И. Георгиевского – 2010. – Т.146, частьV. – С.153-156.
8. Устройство для моделирования динамических
нагрузок в мелких лабораторных животных: А. с.
818573 СССР / Ю.Г. Ласый, Я.И. Федонюк. -№648210/
21; Заявл. 21. 04. 81; Опубл. 14. 05. 82, Бюл. №6. - 4с.
кульшової кістки та поперекового хребця у тварин ста-
речого віку та значно покращують параметри кісток
молодого та зрілого віку.
Хімічний склад досліджуваних кісток тварин моло-
дого та зрілого віку при корекції динамічними фізични-
ми навантаженнями характеризується відновленням
балансу більшості елементів, хоча різниця з контролем
все ж таки залишається достовірною. Рівень вологості
всіх досліджуваних кісток тварин молодого віку недо-
стовірно відрізняється від контролю, окрім попереко-
вих хребців тварин зрілого віку, в яких рівень води пере-
вищує контроль на 6,42% (р<0,05). При цьому мінераль-
на насиченість кісток зменшується в молодому віці
максимум на 10,39% (р<0,05) (плечова кістка), у зріло-
му – на 8,96% (р<0,05) (кульшова кістка) та у старечому
– на 16,57% (р<0,05) (поперековий хребець). Зменшен-
ня мінеральної насиченості відбувається в основному
за рахунок кальцію, рівень якого зменшується від 4,22%
(р 0,05) у молодих тварин до 18,08% (р<0,05) – у щурів
старечого віку. Необхідно зазначити, що різниця з конт-
ролем для рівню кальцію у тварин молодого віку є не-
достовірною, що свідчить про відновлення кальцієвого
обміну в даній віковій групі при застосуванні помірних
динамічних фізичних навантажень. Вміст натрію та ка-
лію при цьому достовірно не змінюється, що відпові-
дає відсутністі динаміки змін вологості кісток. Таким
чином, мінеральна насиченість та рівень кальцію у тва-
рин молодого та зрілого віку при помірних динамічних
навантаженням майже повертаються до контрольних
параметрів, при відсутністі позитивної динаміки у тва-
рин старечого віку.
Вміст магнію та заліза у тварин всіх вікових груп май-
же не відрізняється від контролю, що відповідає експери-
ментальній серії без застосування корекції та свідчить
про незначну чутливість даних мікроелементів до пору-
шень водно-сольового обміну.
При цьому рівень міді у тварин молодого віку дос-
товірно зменшується тільки в кульшових кістках на 6,63%
р 0,05). У тварин зрілого віку різниця з контролем стано-
вить 7,21% (р 0,05) – в плечовій кістці, 8,00% (р 0,05) – в
кульшовій та 8,34% (р 0,05) – ІІІ поперековому хребці.
Слід відмітити, що різниця з контролем на 21 добу спос-
тереження в експериментальній серії тварин зрілого віку
становила 15,83% (р 0,05), що свідчить про значне по-
кращення мікроелементного обміну кісток за умов ко-
рекції динамічними фізичноми навантаженнями. У щурів
старечого віку рівень міді майже не змінюється у по-
рівнянні з експериментальними тваринами та менший
за контроль у відповідних кістках на 21,93% (р 0,05),
17,82% (р 0,05) та 22,89% (р 0,05). Вміст цинку та
марганцю в кістках тварин молодого та старечого віку
незначно відрізняється від контролю та є значно вищим
ніж у тварин експериментальних серій. Найбільша різни-
ця з контролем спостерігалась в кульшовій кістці та ста-
новила у молодих тварин 9,25% (р 0,05) та 10,90%
(р 0,05) і у зрілих – 9,08% (р 0,05) та 10,3% (р 0,05),
що є у 1,5-2 рази меншою, ніж без застосування ко-
>
> >
>
>>
>
>>
>
>
>
>
>
>
>>
>
>
|