VII Съезд биофизиков России
Краснодар, Россия
17-23 апреля 2023 г.
Главная
О Съезде
Организаторы
Программный комитет
Программа Съезда
Место проведения Съезда
Проживание
Оргвзносы
Основные даты
Регистрация
Публикации материалов Съезда
Молодежный конкурс
Контакты
Тезисы
English version
Партнеры Съезда
Правила оформления докладов

Программа Съезда

Секции и тезисы:

Биофизика сложных многокомпонентных систем. Математическое моделирование. Биоинформатика

Тканеинженерные конструкции в биофизике, неврологии и медицине

В.П. Реутов1,2*, Л.А. Давыдова3, Е.Г. Сорокина4

1.ИВНД и НФ РАН;
2.Институт Высшей Нервной Деятельности и Нейрофизиологии РАН;
3.Беларусский государственный медицинский университет;
4.Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России;

* valentinreutov(at)mail.ru

Цель тканевой инженерии - конструирование и выращивание вне организма человека живых, функциональных тканей или органов для последующей трансплантации пациенту для замены или стимуляции регенерации поврежденных органа или ткани. В этом направлении с 60-х годов прошлого столетия проводили научные исследования в лаборатории морфологии Института физиологии НАН Беларуси под руководством выдающегося белорусского ученого - эмбриолога и нейроморфолога, академика, доктора медицинских наук, профессора, лауреата Государственной премии СССР Д.М. Голуба. Методы ганглиопексии - трансплантации вегетативных ганглиев на нервно-сосудистой ножке с целью создания новых центров местной нервно-гуморальной регуляции нейрогеннопораженных внутренних органов, органопексии с подшиванием тонкой кишки к стенке денервированного мочевого пузыря и трункопексии, когда в орган вживляют дистальный конец перерезанного нерва, стали революционными методами реабилитации пациентов разного возраста. Авторами и разработчиками этих методов были белорусские ученые. В литературе имеются материалы, указывающие на важную роль сосудистого фактора при трансплантации органов. Большинство исследователей рассматривают дегенерацию нейронов пересаженного ганглия, в первую очередь, нарушением его кровоснабжения и возникновением состояния гипоксии/ишемии. Авторы анализируют возможную роль активных форм азота (NO/NO2) и кислорода (O2) в механизмах повреждения нейронов пересаженного ганглия при нарушении циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала в условиях гипоксии/ишемии. Одними из способов уменьшения степени повреждения нейронов пересаженного ганглия могло быть улучшение степени доставки кислорода в проблемных зонах и снижение нитритредуктазной активности гемсодержащих белков, которые вносят свой вклад в процесс восстановления ионов NO2- в NO. Свой вклад в снижение нитритредуктазной активности гемсодержащих белков могли внести продукты питания с низким содержанием нитратов/нитритов, а также сдвиги pH в сторону более щелочных значений pH, при которых идет стабилизация R-конформеров комплексов гемоглобина с кислородом. В связи с этим минеральные гидрокарбонатные воды (Боржоми, Нарзан, Есcентуки №4 и 17) можно рассматривать в качестве дополнительного благоприятного фактора при восстановлении пациентов после операций с использованием методов ганглиопексии.

Tissue-engineered constructions in biophysics, neurology and medicine

V.P. Reutov1,2*, L.A. Davydova3, E.G. Sorokina4

1.Institute of Higher Nervous Acnivity and Neurophysiology of RAS;
2.Institute of Higher Nervous Acnivity and Neurophysiology of RAS;
3.Belarusian State Medical University;
4.National Medical Research Center for Children's Health of the Ministry of Health of the Russian Federation ;

* valentinreutov(at)mail.ru

The goal of tissue engineering is the construction and cultivation of living functional tissues or organs outside the human body, for subsequent transplantation to a patient in order to replace or stimulate the regeneration of damaged organ or tissue. Since the 1960s, scientific research has been carried out in this field in the laboratory of morphology of the Institute of Physiology of the National Academy of Sciences of the Republic of Belarus under the guidance of an outstanding Belarusian scientist - embriologist and neuromorphologist academician, doctor of medical sciences, professor and laureate of the USSR State Prize - D.M. Golub. Thus, the methods of gangliopexy - transpantation of autonomic ganglia on a neurovascular pedicle in order to create new centers of local neurohumoral regulation of neurogenically affected internal organs, organopexy with suturing of the small intestine to the wall of the denervated bladder and truncopexy, when the distal end of the cut nerve is implanted into the organ, have become revolutionary methods of rehabilitation of patients of different ages. The autors and developers of these methods were Belarusian scientists. There are materials in the literature pointing to the important role of the vascular factor in organ transplantation. Most researchers consider the degeneration of neurons in the transplanted ganglion as a violation of its blood supply and the occurrence of a state of hypoxia/ischemia. The authors analyze the possible role of reactive forms of nitrogen (NO/NO2) and oxygen (O2) in the mechanisms of neuronal damage in transplanted ganglion in the event of disruption of nitric oxide and superoxide anion radicals cycles under hypoxic/ischemia conditions. One of the ways to reduce the degree of damage to the neurons of the transplanted ganglion could be to improve the degree of oxygen deliveryto problem areas and reduce the nitrite reductase activity of heme-containing proteins, which contribute to the reduction of nitrite ions to NO. Food products with low content of nitrates/nitrites can contribute to the decrease in the nitrite reductase activity of heme-containing proteins, as well as shifts of the pH towards more alkaline values of the pH, at which R-conformers of Hb complexes with oxygen are stabilized. In this regards mineral hydrocarbamate water (Borjomi, Narzan, Essentuki №4 and №17) can be considered as an additional favorable factor in the recovery of patients after surgery using gangliopexy methods.


Докладчик: Реутов В.П.
53
2023-02-04

Национальный комитет Российских биофизиков © 2022
National committee of Russian Biophysicists