Липидный обмен при неотложных состояниях: Монография. Курашвили Л.В - 144 стр.

UptoLike

Л.В.Курашвили, В.Г.Васильков
"Липидный обмен при неотложных состояниях"
144
ществляется за счет изменения уровня холестерина в мембранах кле-
ток. Результатами наших исследований установлено, что снижение
ОЦК в сосудистом русле способствовало повышению синтеза холе-
стерина в клетках «de novo» и поступлению его в клеточные мембра-
ны с изменением вязкости и проницаемости последних. Плотность
клеточных мембран различных органов и тканей зависела от выпол-
няемой ими функции и участия в осуществлении компенсаторно -
приспособительных механизмов.
По данным А.Н. Климова, Н.Г. Никульчевой (1999), В.Н.Титова
(2000), из мембран холестерин диффундирует во внеклеточную жид-
кость, связываясь с транспортными липопротеидами высокой плотно-
сти. На поверхности ЛПВП при участии фермента ЛХАТ активирует-
ся синтез эфиров холестерина. Наличие избытка
активаторов фермен-
та ЛХАТ в кровотоке способствует диффузии холестерина с мембран
клеток. В условиях нашего эксперимента с дегидратацией дефицит
воды сопровождался повышением концентрации общего холестерина
за счет снижения свободной его формы. Активность фермента ЛХАТ
была высокой во все дни наблюдения, вплоть до гибели животного, а
уровень эфиров холестерина в первые
три дня не менялся, на 6-9 сутки
снижался при одновременном повышении концентрации гормона
альдостерона в крови.
Мы склонны объяснить этот факт использованием эфиров холе-
стерина в качестве субстрата на уровне надпочечников и половых же-
лез для синтеза гормона альдостерона (кортикостероидов) и попытке
задержать воду в организме, сохранить возможность функционирова-
ния всех
систем, органов и тканей.
Следует остановиться и на таком факте, полученном нами в экс-
перименте. Исключительно на уровне клеток головного мозга проис-
ходило достоверное накопление свободного холестерина вплоть до 9
суток, незначительное накопление холестерина (только на 9 сутки)
отметили на уровне клеток почечной ткани и ткани легких. Из этого
можно сделать вывод, что
холестерин является компонентом, кото-
рый в одних органах используется для краткосрочной адаптации, в
других же органах (клетки головного мозга) и долгосрочной адапта-
ции.
Роль кислорода заключается в акцепции протонов и электронов
от ферментов дыхательной цепи. Энергия электронов в результате
окислительного фосфорилирования превращается в АТФ.
Процессы метаболизма О
2
в клетках связаны с образованием ак-
тивных форм кислорода (АФК), обладающих выраженной цитотокси-
ческой активностью и приводящей к нарушению физико-химических
Л.В.Курашвили, В.Г.Васильков

ществляется за счет изменения уровня холестерина в мембранах кле-
ток. Результатами наших исследований установлено, что снижение
ОЦК в сосудистом русле способствовало повышению синтеза холе-
стерина в клетках «de novo» и поступлению его в клеточные мембра-
ны с изменением вязкости и проницаемости последних. Плотность
клеточных мембран различных органов и тканей зависела от выпол-
няемой ими функции и участия в осуществлении компенсаторно -
приспособительных механизмов.
      По данным А.Н. Климова, Н.Г. Никульчевой (1999), В.Н.Титова
(2000), из мембран холестерин диффундирует во внеклеточную жид-
кость, связываясь с транспортными липопротеидами высокой плотно-
сти. На поверхности ЛПВП при участии фермента ЛХАТ активирует-
ся синтез эфиров холестерина. Наличие избытка активаторов фермен-
та ЛХАТ в кровотоке способствует диффузии холестерина с мембран
клеток. В условиях нашего эксперимента с дегидратацией дефицит
воды сопровождался повышением концентрации общего холестерина
за счет снижения свободной его формы. Активность фермента ЛХАТ
была высокой во все дни наблюдения, вплоть до гибели животного, а
уровень эфиров холестерина в первые три дня не менялся, на 6-9 сутки
снижался при одновременном повышении концентрации гормона
альдостерона в крови.
      Мы склонны объяснить этот факт использованием эфиров холе-
стерина в качестве субстрата на уровне надпочечников и половых же-
лез для синтеза гормона альдостерона (кортикостероидов) и попытке
задержать воду в организме, сохранить возможность функционирова-
ния всех систем, органов и тканей.
     Следует остановиться и на таком факте, полученном нами в экс-
перименте. Исключительно на уровне клеток головного мозга проис-
ходило достоверное накопление свободного холестерина вплоть до 9
суток, незначительное накопление холестерина (только на 9 сутки)
отметили на уровне клеток почечной ткани и ткани легких. Из этого
можно сделать вывод, что холестерин является компонентом, кото-
рый в одних органах используется для краткосрочной адаптации, в
других же органах (клетки головного мозга) и долгосрочной адапта-
ции.
     Роль кислорода заключается в акцепции протонов и электронов
от ферментов дыхательной цепи. Энергия электронов в результате
окислительного фосфорилирования превращается в АТФ.
     Процессы метаболизма О2 в клетках связаны с образованием ак-
тивных форм кислорода (АФК), обладающих выраженной цитотокси-
ческой активностью и приводящей к нарушению физико-химических


144 "Липидный обмен при неотложных состояниях"