Способ оценки устойчивости животных к гипоксии
Изобретение относится к экспериментальной биологии и медицине, а именно к нейрохимическим способам подбора оптимальных тренировок к гипоксии, и может быть использовано для прогнозирования эффективности числа тренировок, приводящих к развитию адаптивной реакции энергетического метаболизма мозга, вследствие чего повышается устойчивость тканей организма, в частности мозга, к недостатку кислорода. Целью изобретения является сокращение времени исследования, экономия экспериментального материала и реактивов, а также экспериментальных животных, прогнозирование сроков развития устойчивости животных к гипоксии с помощью математической модели. Поставленная цель достигается тем, что эксперментально создается заданная степень разрежения воздуха (310 мм, рт. ст.), замеряется время пребывания животного в условиях гипоксии (60 мин), проводят прижизненную фиксацию мозга быстрым замораживанием, определяют концентрацию АТФ в мозге любым известным методом. Затем рассчитывают концентрацию АМФ по формуле где x - концентрация АТФ в мозге животного; y - концентрация АМФ в мозге животного; n - число тренировочных подъемов. 1 табл.
Изобретение относится к экспериментальной биологии и медицине, а именно к нейрохимическим способам подбора эффективных тренировок к гипоксии, и может быть использовано для прогнозирования эффективного числа тренировок, приводящих к развитию адаптивной реакции энергетического метаболизма мозга, вследствие чего повышается устойчивость тканей организма, в частности мозга к недостатку кислорода. Разработка способов определения эффективного количества тренировок к гипоксии является оптимальной задачей современной биологии и медицины, так как гипобарические тренировки являются общепринятым способом повышения устойчивости организма к гипоксии, но вопрос об эффективном количестве тренировок продолжает оставаться неразработанным, в силу чего известные сроки тренировок сильно варьируют.
Известны следующие сроки и виды тренировок: 1) 30-45-дневная тренировка, включающая ежедневный "подъем" в барокамере на определенную "высоту" (6000-7000 м) и ежедневная экспозиция на этой "высоте" в течение 6 ч . 2) 30-дневная тренировка, включающая "подъем" в барокамере на высоту 2500-7000 м при ежедневном увеличении "высоты" на 500 м с экспозицией 5 ч в сутки. 3) Адаптация к гипоскии при непрерывном прибывании в условиях высокогорья (3200 м над уровнем моря) в течение нескольких недель. 4) 2-4-8-дневные тренировки путем ежедневной 60-минутной экспозиции животных в барокамере проточного типа при разрежении воздуха до 310 мм рт.ст. , что соответствует "высоте" 7000 м. Сложность подбора оптимального числа тренировок усугубляется тем, что, судя по последним данным, в развитии адаптивной реакции явно отсутствует непрерывная тенденция повышения устойчивости с увеличением числа тренировок. По некоторым данным, при краткосрочной адаптации 4-дневная тренировка повышает устойчивость к гипоксии, а 8-дневная является уже неэффективной. Специальных способов определения оптимального количества тренировок, позволяющих прогнозировать таковое количество по результатам какого-то одного тестирования или одной тренировки, в литературе не описано. Поэтому в настоящее время подбор оптимального срока адаптации сводится к ежедневному комплексному сложному исследованию организма, его различных органов и тканей с последующим выделением наиболее оптимального состояния организма в какой-то срок. Для такого подбора используется изучение различных органов и тканей, но особое внимание уделяется состоянию головного мозга как наиболее чувствительного к гипоксии. Среди имеющихся способов оценки состояния мозга особое место занимают биохимические способы, позволяющие исследовать энергетический метаболизм мозга, наиболее тонко реагирующий на малейшие изменения в мозге. Развитию этих способов уделяется все большее внимание, несмотря на то, что они являются сугубо экспериментальными, т.к. воспроизводимыми только у экспериментальных животных, так как требуют для своего осуществления взятия ткани мозга. Такие способы используются для подбора и проверки регулируемых моделей гипоксии, выбора и проверки действия на организм искусственных газовых смесей, которые используются в условиях герметически замкнутых систем жизнеобеспечения при подъемах на большие высоты, а также как первый предварительный этап в разработке оптимальных режимов адаптации для человека. Поскольку предлагаемый способ также относится к числу сугубо экспериментальных, за прототип взят биохимический способ оценки тренировочных режимов к гипоксии, требующий для своего осуществления взятия ткани мозга. За прототип предлагаемого изобретения выбран способ определения эффективного количества тренировок к гипоксии, включающий взятие мозга после тренировки и определение эффективного срока тренировок по снижению содержания АМФ мозга относительно нормы. В конкретном примере осуществления этого способа показано, как с его помощью оценивается эффективность какого-то срока тренировки к гипоксии (в примере - 8-дневного). Критерием эффективности тренировки в этом способе является снижение АМФ мозга относительно нормы. Используется этот критерий следующим образом. Если требуется оценить эффективность какого-то определенного срока, например 8 дней, животное тренируют 8 дней, затем забивают и в мозге определяют содержание АМФ. Если требуется выбрать эффективное количество тренировок из тех же 8 дней, необходимо ежедневно (от первого до восьмого дня) забивать животных и в мозге определять АМФ, затем из 8 определений АМФ выбирать оптимальное. Хотя этот способ основан на определении только одного показателя (АМФ мозга) и не требует комплексного исследования, применение его сложно, длительно и неэкономично: требуется длительное проведение тренировки, забой большого количества животных, много реактивов и т. п. Это объясняется невозможностью прогнозирования эффективного количества тренировок по результатам какого-то одного тестирования нагрузкой, одной тренировки. Целью изобретения является прогнозирование эффективного количества тренировок по результатам одной тренировки к гипоксии. Поставленная цель в способе определения эффективного количества тренировок к гипоксии достигается тем, что животному проводят одну гипобарическую тренировку, затем берут мозг, определяют в нем содержание АТФ, а содержание АМФ рассчитывают по формуле


yo(2)=2542,8333+5086,4041


y1(2)=1420,6595+2837,5352


y2(2) = -37,986152+70,45783


y3(2) = -188,38576-379,80187



Аналитическое значение АМФ 0,085 получилось меньше концентрации АМФ 0,22

yo(3)=2542,8333+5086,4041


y1(3)=1420,6595+2837,5352


y2(3) = -37,986152+70,45783


y3(3) = -188,38576-379,80187


y=6439,6749х3+3591,6037х2-86,233067х- - 482,94717
По величине коэффициентов перед х3 и х2 видно, что функция y при любом значении х>1 (концентрация АТФ) резко растет, а поэтому концентрация АМФ естественно будет больше нормы, 3-дневная тренировка будет неэффективной. n=4 х=1,74
yo(4)=2542,8333+5086,4041


y1(4)=1420,6595+2837,5352


y2(4) = -37,986152+70,45783


y3(4) = -188,38576-379,80187


y= 0,0942(1,74)3-0,8463(1,74)2+2,514699(1,74)- - 2,18372=0,4962478-2,5622578+4,3755762- - 2,18372=0,125862
Аналитическое значение концентрации АМФ меньше содержания АМФ, которое наблюдается у животного в норме, значит 4-дневная тренировка является эффективной. n=5 х=1,74
yo(5)=2542,83333+5086,4041


y1(5)=1420,6595+2837,5352


y2(5) = -37,986152-70,45783


y3(5) = -188,38576-379,80187


y=7189,6652х3+4011,8398х2+31,797889х+ +182,39353
Значения коэффициентов функции y таковы, что при любом значении х (концентрации АТФ) y будет резко расти и всегда концентрация АМФ будет оставаться значительно выше.
Формула изобретения
y =



+



-






где X - концентрат АТФ в мозге;
Y - функция, характеризующая направленность изменения АМФ в мозге животного;
n - число тренировочных подъемов.
РИСУНКИ
Рисунок 1