Preview

General Reanimatology

Advanced search

Impact of Laser Radiation on the Rate of Free Radical Oxidation in Hypovolemic Hypotension and After Reinfusion: Experimental Study

https://doi.org/10.15360/1813-9779-2005-2-53-56

Abstract

The impact of laser radiation (LR) on the rate of plasma free radical processes during hypotension and after reinfusion was studied in acute experiments on non-inbred albino rats with prior severe hypovolemic hypotension (blood pressure, 25—30 mm Hg) during 60 min. LR used before blood loss was shown to increase total plasma antioxidative activity and to promote the decreased production of lipid peroxidation products during hypotension. Inclusion of LR into a package of resuscitative measures deteriorates free radical oxidative processes. LR may be a promising method for correcting the excessive rate of free radical oxidation after reinfusion at later rehabilitative stages (after recovery of the energetic potential and adaptation mechanisms).

About the Authors

A. K. Kirsanova
Research Institute of General Reanimatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow


V. L. Kozhura
Research Institute of General Reanimatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow


I. S. Novoderzhkina
Research Institute of General Reanimatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow


Ye. Yu. Parshina
Research Institute of General Reanimatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow


References

1. Зубкова С. М. Спонтанная биохемилюминесценция митохондрий некоторых тканей в норме и при действии физических факторов. В кн.: Биохемилюминесценция. М.: Наука; 1983: 180—195.

2. Владимиров Ю. А. Свободные радикалы и антиоксиданты. Вестн. РА1998; 43—51.

3. Rajab A. Ar., Dawidson I., Fabia R. Reperfusion injury. New Horizons. 1996; 4 (4): 224—234.

4. Novelli G. P. Oxygen radicals in experimental shock: effects of spin-trapping nitrones in ameliorating shock pathophysiology. Crit. Care Med. 1992; 20 (4): 499—507.

5. Tan S., Yoshifumi Y., Wang Z., et al. Hypoxia reoxygenation is as damagings as ischemia reperfusion in the rat liver. Crit. Care Med. 1998; 26 (6): 1089—1095.

6. Waxman K. Shock: ischemia, reperfusion and inflammation. New Horizons. 1996; 4 (2):153—160.

7. Kentner R., Safar P., Behringer W. et al. Early antioxidant therapy with tempol during hemorrhagic shock increases survival in rats. J. Trauma. 2002; 53 (5): 968—977.

8. Kirton O., Civetta J. M. Ischemia reperfusion injury in the critically ill: a progenitor of multiple organ failure. New Horizons.1999; 7 (1): 87—95.

9. Gutierrez G. Cellular energy metabolism during hypoxia. Crit. Care Med. 1991; 19 (5): 619—626.

10. Клебанов Г. И., Теселкин Ю. О., Бабенкова И. В. и др. Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на функциональный потенциал лейкоцитов. Бюл. эксперим. биологии и медицины. 1997; 4: 395—398.

11. Schepetkin I. A., Udut V. V., Karpov A. B. Chemiluminescence response of human neutrophils to He Ne laser radiation (in vivo and in vitro). J. Physique. 1994; 4 (C 4): 219—229.

12. Кару Т. Й. Первичные и вторичные клеточные механизмы лазерной терапии. В кн.: Низкоинтенсивная лазерная терапия: Сб. тр. М.,: ТОО фирма Техника; 2000: 71—94.

13. Karu T. I. The science of low power laser therapy. L.: Gordon and Breach; 1998.

14. Karu T. I. Molecular mechanism of the therapeutic effect of low-intensity laser radiation. Lasers Life Sci. 1988; 2: 53—74.

15. Бабенкова И. В., Теселкин Ю. О., Ким Зон Чхол и др. Влияние низкоинтенсивного лазерного облучения крови на состояние процесса перекисного окисления липидов при геморрагическом шоке у крыс. Вкн.: Патофизиология и современная медицина: Материалы науч. прак. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения проф. С.М. Павленко. 13—14 окт. 2000г., Москва. М.; 2000: 26—27.

16. Другова О. В., Монич В. А., Житникова О. В. Эффект воздействия красного света на постишемический миокард при реперфузии. Бюл. эксперим. биологии и медицины. 2001; 131 (4): 386—387.

17. Кожура В. Л., Таланцев К. В., Новодержкина И. С. и др. Механизмы органопротекторного действия низкоинтенсивного лазерного излучения при массивной кровопотере и клинической смерти. Анестезиология и реаниматология. 2000; 6: 39—43.

18. Фархутдинов Р. Р. Хемилюминесценция сыворотки крови и её компонентов, индуцированная ионами двухвалентного железа, в норме и патологии: Дис. … канд. мед. наук. М.; 1975.

19. Брилль Г. Е. «Панацейность» клинического действия низкоинтенсивного лазерного излучения — миф или реальность? В кн.: Проблемы лазерной медицины. Материалы 4 Междунар. конгр. посвя. 10 летию Моск. обл. центра лазерной хирургии. Москва -Видное; 1997: 160—161.

20. Захаров С. Д., Скопинов С. А., Чудновский В. М. Первичные механизмы воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения в биологических системах: слабопоглощающие фотоакцепторы и структурное усиление локального фотовоздействия в биологических жидкостях. Вкн.: Лазеры и медицина. Ч.1: М.; 1989: 81—82.

21. Саркисов Д. С. Очерки по структурным основам гомеостаза. М.; 1997: 351.

22. Артюхов В. Г., Башарина О. В., Рязанцева Л. Т. и др. Влияние лазерного облучения на функциональную активность нейтрофилов человека: активация молекул миелопероксидазы в присутствии гематопорфирина. Бюл. эксперим. биологии и медицины 2001; 131 (4): 457—460.


Review

For citations:


Kirsanova A.K., Kozhura V.L., Novoderzhkina I.S., Parshina Ye.Yu. Impact of Laser Radiation on the Rate of Free Radical Oxidation in Hypovolemic Hypotension and After Reinfusion: Experimental Study. General Reanimatology. 2005;1(2):53-56. (In Russ.) https://doi.org/10.15360/1813-9779-2005-2-53-56

Views: 1197


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1813-9779 (Print)
ISSN 2411-7110 (Online)