Диссертация (1151316), страница 43
Текст из файла (страница 43)
Комплексное определение показателей астроглиоза (содержание ГФКБ,S100β) и оксидативного стресса в условиях действия экотоксикантов можетиспользоваться в качестве валидных биомаркеров как для характеристикисостояния животных разных таксонов в процессе онтогенеза, так и дляоценки степени биологической опасности промышленных загрязнителей.11. Вприродныхусловияхзагрязненияокружающейсредыиммуномодулирующий эффект ферментативного гидролизата клеточнойстенки лактобацилл Lactobacillus Delbrueckii (препарат «Иммуннолак»)проявляется в комплексной стимуляции гуморального и клеточногозвеньев иммунного ответа, что подтверждается ростом показателейбактерицидной и лизоцимной активности молозива в среднем на 20% и17% соответственно на протяжении 36 часов лактации.
На 23 суткипостнатального развития живая масса и среднесуточный привес в группепоросят, от свиноматок, получавших инъекции препарата, в среднем на14% превышает контрольные значения.2743.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ1. Разработанные методики применяются для оценки степени нарушенийметаболизма в нервной ткани гидробионтов в условиях загрязнения средыобитания промышлеными поллютантами:Пат.
106145 Украина, МПК G01N 33/00 (2006.01). Способ определениясостояния популяций рыб в условиях загрязнения среды ионами металлов /Сухаренко Е.В., Недзвецкий В.С., Новицкий Р.А.; вл. Сухаренко Е.В. – №а201301623; дата подачи 11.02.2013 ; опубл.
25.07.2014, Бюл. № 14.Пат. 106443 Украина, МПК G01N 33/50 (2006.01), G01N 33/12 (2006.01),G01N 33/18 (2006.01). Способ определения состояния рыб в условияхтехногенного загрязнения / Сухаренко Е.В., Недзвецкий В.С., НовицкийР.А.; вл. Сухаренко Е.В. – № а201305188; дата подачи 22.04.2013 ; опубл.26.08.2014, Бюл.
№ 16.Пат. 106866 Украина, МПК G01N 33/53 (2006.01), G01N 33/12 (2006.01),G01N 33/18 (2006.01). Способ определения состояния рыб в условияххроническогозагрязнениясредыорганическимиксенобиотиками/Сухаренко Е.В., Недзвецкий В.С.; вл. Сухаренко Е.В. – № а201402433; датаподачи 11.03.2014; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19.Заявка на патент:№ 201139964. РФ. Способ биоиндикации состояния двухстворчатыхмоллюсков в условиях техногенного загрязнения среды обитания /Сухаренко Е.В., Недзвецкий В.С., Максимов В.И.
– заявл. 21.09.2015. – 6с.: ил.2. Основныеположения,выводыирекомендациидиссертационныхисследований используются в учебном процессе при подготовке студентовпо направлениям «Продукты«Водныебиоресурсыипитанияаквакультура»животного происхождения»,(ФГБОУВО«Керченскийгосударственный морской технологический университет»), «Биология»,«Биотехнология» (ФГБОУ ВО «Московская государственная академияветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И.
Скрябина»).275СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ1. Gourlay-Francе, C. Modelling copper bioaccumulation in Gammarus pulex andalterations of digestive metabolism / C. Gourlay-Francе, J.D. Lebrun //Ecotoxicology. – 2012. – V. 7(21). – P. 2022–2030.2. Bourgeault, A. Speciation and bioavailability of dissolved copper in differentfreshwaters: comparison of modelling, biological and chemical responses inaquatic mosses and gammarids / A. Bourgeault, P. Ciffroy, C. Garnier // TheScience of the total environment. – 2013. – V. 452.
– P. 68–77.3. Grant, W.B. The significance of environmental factors in the etiology ofAlzheimer's disease / W.B. Grant, A. Campbell, R.F. Itzhaki, J. Savory //Journal of Alzheimer’s disease. – 2002. – V. 3(4) – P. 179–189.4. Hichem, N. Aluminum chloride impacts dentate gyrus structure in male adultalbino Wistar rats / N. Hichem, M. May, N.
Ladhari et. al. // Tissue Cell. –2014. – V. 6(46). – P. 409–414.5. Maranho, L.A. In situ evaluation of wastewater discharges and thebioavailability of contaminants to marine biota / L.A. Maranho, C. Andre,T.A. Delvalls et. al. // The Science of the total environment. – 2015. – V. 538. –P. 876–887.6. Zurich, M.G. Maturation-dependent neurotoxicity of lead acetate in vitro:implication of glial reactions / M.G.
Zurich, C. Eskes, P. Honegger et. al. //Journal of neuroscience research. – 2002. – V. 1(70). – P.108–116.7. Alvarado, N.E. Immunolocalization of metallothioneins in different tissues ofturbot (Scophthalmus maximus) exposed to Cd / N.E. Alvarado, I. Cancio,K. Hylland et. al. // Histology and histopathology. – 2007. – V.
7(22). –P. 719–728.8. Gerspacher, C. The effect of cadmium on brain cells in culture / C. Gerspacher,U. Scheuber, G. Schiera // Int. J. Mol. Med. – 2009. – V. 3(24). – P. 311–318.9. Rai, N.K. Exposure to As, Cd and Pb-mixture impairs myelin and axondevelopment in rat brain, optic nerve and retina / N.K.
Rai, A. Ashok,276A. Rai et. al. // Toxicology and applied pharmacology. – 2013. – V. 2(273). –P. 242–258.10.Lee, J. Zebrafish as a model for investigating developmental lead (Pb)neurotoxicity as a risk factor in adult neurodegenerative disease: a mini-review /J. Lee, J.L. Freeman // Neurotoxicology. – 2014. – V.43. – P.57–64.11.Souid, G. Lead accumulation pattern and molecular biomarkers of oxidativestress in seabream (Sparus aurata) under short-term metal treatment / G. Souid,N. Souayed, F.
Yaktiti, K. Maaroufi // Drug and Chemical Toxicology. – 2015.– V. 1(38). – P. 98–105.12.Ozdol, C. Comparison of the Toxicities of Ethylene Vinyl Alcohol Copolymer(EVOH) Preparations, Dimethyl Sulphoxide and N-Butyl 2-Cyanoacrylate onCerebral Parenchyma in an Experimental Rabbit Model / C. Ozdol, C.C. Turk,D.B. Hazer et. al. // Turkish Neurosurgery. – 2015. – V. 3(25). – P. 446–452.13.Tatum-Gibbs, K.R.
Effects of toluene, acrolein and vinyl chloride on motoractivity of Drosophila melanogaster / K.R. Tatum-Gibbs, J.M. McKee,M. Higuchi, P.J. Bushnell // Neurotoxicology and Teratology. – 2015. – V. 47.– P. 114–24.14.Parasuraman, S. Evaluation of sub-chronic toxic effects of petroleum ether, alaboratory solvent in Sprague-Dawley rats / S. Parasuraman, J. Sujithra,B. Syamittra et.
al. // Journal of basic and clinical pharmasy. – 2014. – V. 4(5).– P. 89–97.15.Tobwala, S. Antioxidant potential of Sutherlandia frutescens and its protectiveeffects against oxidative stress in various cell cultures / S. Tobwala, W. Fan,C.J. Hines et. al. // BMC complementary and alternative medicine.
– 2014. –V.14. – P.271.16.Ануфриева, B.B. Опасность нефтяного загрязнения среды для растений иживотных / В.В. Ануфриева, Т.Н. Афанасьева, С.Ю. Волкова // Экология ипроблемы защиты окружающей среды. – Красноярск, 2002. – С. 3.27717.Hylland, K. Water column monitoring near oil installations in the North Sea2001-2004 / K. Hylland, K.E. Tollefsen, A. Ruus et. al. // Marine pollutionbulletin. – 2008. – V.
3(56). – P. 414–429.18.Fisher, T.T. Towards a scheme of toxic equivalency factors (TEFs) for theacute toxicity of PAHs in sediment / T.T. Fisher, R.J. Law, H.S. Rumney et. al.// Ecotoxicology and environmental safety. – 2011. – V. 8(74). – P.2245–2251.19.Rumney, H.S. Polycyclic aromatic hydrocarbons in commercial fish andlobsters from the coastal waters of Madagascar following an oil spill in August2009 / Rumney H.S., F. Laruelle, K.
Potter et. al. // Marine Pollution Bulletin. –2011. – V. 12(62). – P. 2859–2862.20.Maranho, L.A. Bioavailability, oxidative stress, neurotoxicity and genotoxicityof pharmaceuticals bound to marine sediments. The use of the polychaeteHediste diversicolor as bioindicator species / L.A. Maranho, R.M. BaenaNogueras, P.A. Lara-Martin et. al. // Environmental research. – 2014. – V. 134.– P. 353–365.21.Seabra Pereira, C.D. Ecological relevance of Sentinels' biomarker responses: amulti-level approach / C.D. Seabra Pereira, D.M. Abessa, R.B. Choueri et.
al. //Marine environmental research. – 2014. – V. 96. – P. 118–26.22.Castoldi, A.F. Biological markers of neurotoxic diseases / A.F. Castoldi,T. Coccini , L. Manzo // Functional neurology. – 2001. – V. 4(16). – P. 39–44.23.Manzo, L. Assessing effects of neurotoxic pollutants by biochemical markers /L. Manzo, A.F. Castoldi, T. Coccini, L.D. Prockop // Environmental research. –2001.
– V. 1(85). – P. 31–36.24.Yang, J.H. Possible molecular targets of halogenated aromatic hydrocarbons inneuronal cells / J.H. Yang, P.R. Kodavanti // Biochemical and biophysicalresearch communications. – 2001. – V. 5(280). – P. 1372–1377.25.Sul, D. 2,3,7,8-TCDD neurotoxicity in neuroblastoma cells is caused byincreased oxidative stress, intracellular calcium levels, and tau phosphorylation/ D. Sul, H.S. Kim, E.K.
Cho et. al. // Toxicology. – 2009. – V. 1(255). –P. 65–71.27826.Bo, E. Acute exposure to tributyltin induces c-fos activation in thehypothalamic arcuate nucleus of adult male mice / E. Bo, C. Viglietti-Panzica,G.C. Panzica // Neurotoxicology. – 2011. – V. 2(32). – P. 277–280.27.Mariussen,E.Neurotoxiceffectsofperfluoroalkylatedcompounds:mechanisms of action and environmental relevance / E. Mariussen // ArchivesToxicol.
– 2012. – V. 9(86). – P.1349–1367.28.Olsen, G.H. Alterations in the energy budget of Arctic benthic species exposedto oil-related compounds / G.H. Olsen, E. Sva, J. Carroll et. al. / AquaticToxicology. – 2007. – V. 2(83). – P.85–92.29.Xu, X. Neurobehavioral impairments produced by developmental lead exposurepersisted for generations in zebrafish (Danio rerio) / X. Xu, D. Weber,R. Burge, K.
VanAmberg // Neurotoxicology. – 2015. – V. 52. – P.176–185.30.Basu, N. Applications and implications of neurochemical biomarkers inenvironmental toxicology / N.Basu // Environmental toxicology and chemistry.– 2015. – V. 1(34). – P. 22–29.31.Verkhratsky, A.Why are astrocytesimportant? / A. Verkhratsky,M.
Nedergaard, L. Hertz // Neurochem Res. – 2015. – V. 2(40). –P. 389–401.32.Willoughby, K.A. S100B protein is released by in vitro trauma and reducesdelayed neuronal injury / K.A. Willoughby, A. Kleindienst, C. Muller et. al. //Journal of Neurochemistry. – 2004. – V. 6(91). – P. 1284–91.33.Ellis, E.F. S100B protein is released from rat neonatal neurons, astrocytes, andmicroglia by in vitro trauma and anti-S100 increases trauma-induced delayedneuronal injury and negates the protective effect of exogenous S100B onneurons / E.F.