Способ исследования свойств белка теплового шока (бтш70)

Изобретение относится к молекулярной биологии, медицине и фармацевтике, в частности к исследованиям белка in vitro. Сущность способа: определяют активность белка теплового шока (БТШ70), для чего подготавливают переживающие срезы нервной ткани мозга, инкубационную среду для срезов, проводят измерение и сопоставление параметров биоэлектрической активности до и после тестирующих воздействий. А именно, у приготовленных срезов регистрируют исходные параметры амплитуды N-метил-D-аспартатного возбуждающего постсинаптического потенциала (НМДА ВПСП), для определения амплитуды НМДА ВПСП срезы стимулируют электрическими импульсами прямоугольной формы, длительностью 0,1 мс, интенсивностью 10 В, с частотой 1 импульс в минуту, далее апплицируют (БТШ70) на все срезы в концентрации 1 мкг/мл, затем срезы одной группы тетанизируют электрическими импульсами с частотой 100/с, длительностью 30 с, срезы другой группы подвергают аноксическому воздействию путем замены кислородной атмосферы на азот в течение 10 мин, у всех срезов измеряют амплитуду НМДА ВПСП после воздействий. Способ позволяет стандартизировать условия проведения экспериментов и клинических испытаний с использованием БТШ70, исключить ошибки в эффектах, вызываемых белком при его применении с разными уровнями активности. 1 табл.

 

Изобретение относится к молекулярной биологии и фармацевтике, в частности к исследованиям свойств белка. Известен способ исследования свойств белка in vitro, включающий подготовку его, препаратов переживающих срезов мозга, измерение и сопоставление параметров исходных и после тестирующих воздействий и обработку результатов сопоставления (прототип) [4].

Клетки всех живых организмов в ответ на действие стрессорных факторов отвечают усилением синтеза так называемых белков стресса. Один из них белок теплового шока, имеющий молекулярный вес 70 кДа (БТШ70), появляется в клетках после воздействия на них высокой температуры. Установлено, что БТШ70 необходим клетке во всех процессах ее жизнедеятельности, включая адаптацию к огромному числу цитотоксических факторов как ксенобиотических, так и аксенобиотического происхождения. БТШ70 обнаружен в клетках различных тканей организма, в том числе и нервной.

По выполняемым функциям в клетках этот белок относится к защитным белкам. При характеристике протективной функции БТШ70 говорят о его шаперонной активности. Функция шаперонов в клетке заключается в том, что они связываются с поврежденными или вновь синтезированными белками и формируют правильную нативную конформацию; шапероны также доставляют белки в определенные органеллы. Шапероны находят в белках-мишенях гидрофобные участки, открытые у поврежденных белков или открывающиеся у нормальных, зрелых клеточных белков в момент изменения их конформации. Конформационные изменения происходят, например, вследствие воздействия стресс-факторов на клетки. К настоящему времени установлено, что белки семейства БТШ70 являются одними из основных элементов системы контроля за качеством белков, участвуют в работе всех систем жизнеобеспечения клетки и усиливают резистентность клеток к воздействию цитотоксических факторов. Эти данные демонстрируют огромный терапевтический потенциал, заложенный в препаратах на их основе.

После открытия секреции БТШ70 в экстраклеточное пространство и его интернализации нервными клетками резко возрос интерес к экзогенному применению БТШ70 для лечения нейродегенеративных заболеваний, поскольку до этого были серьезные ограничения его использования для усиления протективного потенциала нервных клеток из-за того, что многие нейроны утрачивают способность к экспрессии БТШ70, в том числе и в ответ на стресс. Кроме того, с возрастом работа шаперонного аппарата ухудшается. Таким образом, хотя базальный уровень БТШ70 в нервных клетках сохраняется, способность к его экспрессии в ответ на стресс значительно ослабевает.

На пути широкого применения БТШ70 как в научных исследованиях, так и в клинике имеются серьезные препятствия. Как показали исследования биологическая активность БТШ70 при его экзогенном применении в нервной системе не стабильна. Один и тот же препарат, введенный животным, примерно, в одинаковой дозе индуцирует реакции разной направленности [1, 5, 6]. Причина таких противоречий заключается в различной активности БТШ70, отличающейся от партии к партии. Вопрос стандартизации препарата БТШ70 остается открытым, но крайне важным как для проведения экспериментальных исследований с целью выяснения функциональных свойств БТШ70, так и для фармакологических испытаний.

Поиск аналогов определения нейротропной активности БТШ70 по базе данных Федерального Института Промышленной собственности с 1994 по 2006 гг., не выявил заявок по данной теме.

Аналогом предлагаемого способа является тестирование нейротропных и протективных эффектов, а также ноотропной активностей БТШ70 в условиях экзогенной аппликации белка на переживающие срезы мозга крыс [3, 4, 5].

Согласно этим данным аппликации БТШ70 на срезы в концентрации 0,7 мкг/мл вызывала увеличение амплитуды отдельных компонентов ФП, в частности амплитуда НМДА ВПСП (наиболее чувствительный компонент к действию белка) возрастала на 45% по сравнению с контролем, что было рассмотрено как нейротропный эффект, вызываемый БТШ70 [6]. В условиях аноксического действия на срезы аппликация БТШ70 (0,7 мкг/мл) защищала НМДА ВПСП от разрушающего воздействия длительной 10 мин аноксии [4] и, тем самым, была продемонстрирована протективная активность БТШ70. В последующем была обнаружена ноотропная функция БТШ70, которая проявлялась в облегчении развития фазы индукции амплитуды долговременной посттетанической потенциации (неассоциативная форма научения) и в пролонгации потенцированного состояния, т.е. белок ускорял и усиливал развитие процессов научения. Следовательно, эти данные можно рассматривать как свидетельство наличия ноотропных свойств у БТШ70 [5].

Однако в этих исследованиях не ставилась задача определения активности БТШ70, а лишь тестировались эффекты, которые возникали при аппликации белка на переживающие срезы мозга.

Целью настоящего изобретения является разработка способа определения биологической, конкретно, нейротропной активности БТШ70 в нервной системе как для стандартизации условий при проведении экспериментальных исследований свойств БТШ70, так и при клинических испытаниях в качестве терапевтического средства для лечения некоторых нейродегенеративных заболеваний.

Предлагаемое изобретение реализуется следующим образом. Из мозга крыс-самцов линии Вистар изготавливаются переживающие тангенциальные срезы толщиной 400-500 мкм специально разработанными инструментами [2]. Срезы помещаются в специальную инкубационную камеру и непрерывно перфузируются искусственной церебральной жидкостью (mM): NaCl - 124.0; KCl - 5.0; CaCl2 - 2.6; КН2PO4 - 1.24; MgSO4 - 1.2; NaHCO3 - 3.0; глюкоза - 10.0; трис-HCl - 23.0; со скоростью 2 мл/мин. Раствор насыщается кислородом, температура поддерживается на уровне 37°С, рН - 7.2-7.3, среда и атмосфера над срезами насыщается кислородом.

В срезах регистрируются фокальные потенциалы (ФП) стеклянными микроэлектродами, заполненными 1 М NaCl сопротивлением 1-5 мОм в ответ на одиночные ортодромные электрические импульсы (прямоугольной формы, длительностью 0,1 мс, сила 1-3 В, частота 0,1/с) латерального обонятельного тракта (ЛОТ), который является главным афферентным входом к клеткам структур обонятельной коры. Индифферентный серебряный электрод располагается в камере.

ФП усиливаются (усилитель УБП-2), оцифровываются при помощи аналого-цифрового устройства (МД-32) с частотой квантования 20 кГц и обрабатываются на компьютере (Pentium 4) с помощью специальной программы. ФП являются многокомпонентными по составу и отражают прохождение возбуждающих импульсов в нейрональной сети обонятельной коры мозга. Анализируются изменения амплитуд компонента ФП - N-метил-D-аспартатного (НМДА) рецепторного компонента возбуждающего постсинаптического потенциала (ВПСП). Измерение амплитуд этого компонента производилось от изолинии до пика.

Далее на срезы апплицируют физиологический раствор и измеряют амплитуду НМДА ВПСП, которая принимается за 1 условную единицу (у.е.) и обозначается как контрольная. Затем на срезы апплицируют БТШ70 в концентрации 1 мг/мл. Через 15 мин измеряют амплитуду НМДА ВПСП в контроле и при действии БТШ70. Вычисляют нейротропный индекс - IN как алгебраическую сумму между значением НМДА ВПСП в контроле и при действии БТШ70, она выражается в у.е.

Вторым этапом определения активности БТШ70 является установление индекса пластичности - IP. С этой целью в срезах, инкубируемых в физиологическом растворе, измеряют амплитуду НМДА ВПСП, которая является контрольным значением и принимается равным единице у.е. Далее на срез апплицируют БТШ70 в концентрации 1 мкг/мл и тетанизируют его с частотой 100 Гц в течение 30 с, пачками 5 с с интервалом 5 с. Спустя 15 мин после тетанизации измеряют амплитуду НМДА ВПСП, которая является показателем потенциированного состояния в клетках срезов. Вычисляют IP (у.е.) как алгебраическую разницу между контрольной и потенциированной амплитудами НМДА ВПСП.

Конечным этапом определения активности БТШ70 является определение протективного индекса - IPr. В срезах, инкубируемых в физиологическом растворе, измеряют амплитуду НМДА ВПСП, которая является контрольным значением, и принимают равным единице у.е. Далее на срез апплицируют БТШ70 в концентрации 1 мкг/мл и при этом атмосферу в камере со срезом сменой кислорода на азот. Через 15 мин измеряют амплитуду НМДА ВПСП, и полученное значение алгебраически вычитают из контрольной величины, полученный результат - индекс IPr (у.е.).

Затем определяют активность БТШ70 по формуле (1)

А=(IN×IP×IPr)×100%,

где А - активность БТШ70 в %, IN - нейротропный индекс, у.е.; IP - индекс пластичности, у.е.; IPr - протективный индекс, у.е.

По полученному результату в таблице определяют уровень физиологической активности БТШ70, который по нашим данным делится на три диапазона: низкая, нормальная, высокая.

Уровень физиологической активности БТШ70 в нервной системе
Активность БТШ70 (А, %)Уровень активностиХарактеристика применения БТШ70 (in vitro, in vivo)
(0,41-1,7)±0,15низкаяIn vitro: незначительное увеличение амплитуды постсинаптических ответов, отсутствие влияние на процессы научения и памяти, отсутствие протективного эффекта в модели 10 мин аноксии. In vivo: отсутствие или угнетение ориентировочно-двигательной активности в тесте «открытое поле», возрастание периодов замирания, снижение уровня эмоциональности.
(2,06-5,2)±0,11нормальнаяIn vitro: достоверно значимое увеличение амплитуды постсинаптических ответов, облегчение протекания процессов научения и памяти и пролонгация этого эффекта, выраженный протективный эффект в модели 10 мин аноксии. In vivo: возрастание ориентировочно-двигательной активности в тесте «открытое поле», сокращение периодов замирания, увеличение уровня эмоциональности.
(5,3-5,6)±0,09высокаяIn vitro: значительное увеличение амплитуды постсинаптических ответов, усиление протекания процессов научения и памяти и пролонгация этого эффекта, выраженный защитный эффект в модели 10 мин аноксии. In vivo: возрастание ориентировочно-двигательной активности в тесте «открытое поле», сокращение периодов замирания, снижение уровня эмоциональности.
Комментарии к таблице. Данные, представленные в таблице, получены в экспериментах по тестированию БТШ70 в концентрации 1 мкг/мл in vitro (n=36) - при аппликации белка на переживающие срезы обонятельной коры мозга крыс линии Вистар и in vivo (n=28) - при регистрации поведенческих реакций крыс линии Вистар при однократном интраназальном введении БТШ70 в концентрации 1 мкг/мл в каждую ноздрю в тесте «открытое поле».

Низкий уровень активности БТШ70 означает, что белок при тестировании на переживающих срезах не будет проявлять усиления амплитуды НМДА ВПСП, не будет способствовать развитию процессов научения, а также не окажется способным защитить функционирование клеточных механизмов от разрушающего действия длительной (10 мин) аноксии. Кроме того, при тестировании белка с такой величиной активности на целых животных невозможно получить отчетливых эффектов на модификацию поведенческих реакций.

Нормальная активность свидетельствует о том, что БТШ70 будет активировать электрическую активность в срезах, будет способствовать развитию в них процессов научения и памяти, а также будет защищать биоэлектрическую активность от разрушающего аноксического (10 мин) воздействия. При тестировании такого белка на целых животных регистрируется возрастание ориентировочно-двигательной активности при тестировании инъецированных БТШ70 животных в тесте «открытое поле», при этом сокращаются периоды замирания, увеличивается уровень тревожности.

Высокая активность БТШ70 указывает на то, что белок будет значительно активировать электрическую активность в срезах, способствовать пролонгированному развитию в них процессов научения и памяти, а также надежно защищать механизмы биоэлектрической активности клеток и синаптических передач от поражающего длительного аноксического (10 мин) воздействия. При тестировании белка с таким уровнем активности на целых животных регистрируются значительное увеличение ориентировочно-двигательной активности, снижение уровня эмоциональности.

Однако полученные данные нуждаются в концентрационной корректировке использованного БТШ70. По данным некоторых исследователей направленность и выраженность реакций животных при использовании экогенного белка зависит от его концентрации и эффекты, вызываемые им, изменяются на противоположные [1, 5, 6].

С тем, чтобы соотнести активность белка с его концентрацией, были проведены исследования по определению концентрационной зависимости амплитуд НМДА ВПСП в срезах мозга от дозы экзогенно подводимого БТШ70. БТШ70 (был тестирован белок с нормальной активностью) на срезы мозга апплицировался в различных концентрациях. В срезах измерялась амплитуда НМДА ВПСП принятым способом - от изолинии до пика.

Выявлено, что аппликация БТШ70 на срезы в диапазоне концентраций 0,1-3,0 мкг/мл вызывает прогрессивное монотонное увеличение амплитуды НМДА ВПСП. При увеличении концентрации БТШ70 до 3,0-10,0 мкг/мл белок индуцирует резкое снижение амплитуд НМДА ВПСП. Прямолинейный участок изменений амплитуд НМДА ВПСП находится в диапазоне 0,5-3,0 мкг/мл при действии экзогенного БТШ70. Таким образом, этот диапазон концентраций соответствует дозам белка (1-3 мкг/мл), которые применяются в исследованиях на целых животных in vivo и в клинике [1, 5, 6]. Следовательно, определение активности БТШ70 нужно производить при тестировании белка в дозах 1-3 мкг/мл, как это было описано выше в предложенном нами методе.

Таким образом, предлагается способ определения активности БТШ70, который по совокупности отличительных признаков, приводящих к решению новой технической задачи, соответствует критериям изобретения: «новизна», «изобретательский уровень» и «промышленно применима». Способ апробирован и может использоваться в фармацевтической практике.

Заявленный способ поясняется следующими примерами.

Пример 1

На предварительно приготовленный переживающий срез коры мозга крыс линии Вистар стеклянным микроэлектродом (с сопротивлением 5 мОм) регистрировали ФП, в ответ на раздражение срезов электрическими импульсами прямоугольной формы. В ФП анализировали изменения амплитуд НМДА ВПСП при перфузии срезов в контрольном инкубационном растворе. Средняя величина амплитуд НМДА ВПСП была контрольной и равна 1 условных единиц. Затем на срез апплицировали БТШ70, предварительно полученный в лабораторных условиях (Институт Цитологии РАН), в концентрации 1 мг/мл. Через 15 мин измерили амплитуду НМДА ВПСП, которая составляла 1,16 условных единиц по отношению к контролю. Затем определили алгебраическую разницу амплитуд в контроле и при действии БТШ70, которая равнялась 0,16 условных единиц и соответствовала нейротропному индексу - IN. Для надежности такие измерения были проведены на 5 срезах. Средняя величина IN составила 0,21 условных единиц.

На другом предварительно подготовленном срезе перфузируемом в инкубационном растворе была измерена амплитуду НМДА ВПСП, которая была контролем и равна 1 условных единиц. Затем на срез апплицировали БТШ70 в концентрации 1 мкг/мл и тетанизировали его с частотой 100 Гц в течение 30 с, пачками 5 с с интервалом 5 с. Спустя 15 мин после тетанизации измерили амплитуду НМДА ВПСП, которая была равна 1,28 условных единиц по отношению к контролю. Далее определили индекс пластичности IP как алгебраическую разницу между контрольной и потенциированной амплитудами НМДА ВПСП, она составила 0,28 условных единиц. Для получения статистически значимых величин такие измерения были повторены на 5 срезах. Средняя величина IP составила 0,3 условных единиц.

На другом срезе было проведено определение протективного индекса - IPr. Для этого в срезе, инкубируемых в физиологическом растворе измерили амплитуду НМДА ВПСП, которая явилась контрольным значением и была принята равной единице. Затем на срез апплицировали БТШ70 в концентрации 1 мкг/мл и одновременно с этим заменили атмосферу в камере со срезом с кислорода на азот в течение 10 мин. Через 15 мин была измерена амплитуду НМДА ВПСП, которая была равна - 0,51 условных единиц. Это значение было алгебраически вычтено из контрольной величины, что составило 0.49 условных единиц. Полученный результат является индексом IPr. Среднее значение при тестировании на 5 срезах было равно 0,5 условных единиц.

На основании проведенных измерений по формуле (1) была вычислена активность БТШ70: А=(0,21×0,3×0,5)×100%=3,15±0,15%

По таблице полученная величина соответствует нормальной активности БТШ70 и может быть с успехом использована как в экспериментах, так и в клинике.

Пример 2

На предварительно приготовленных 5 переживающих срезах коры мозга крыс линии Вистар стеклянным микроэлектродом (с сопротивлением 5 мОм) последовательно в каждом срезе зарегистрировали ФП, в ответ на раздражение срезов электрическими импульсами прямоугольной формы. В ФП анализировали изменения амплитуд НМДА ВПСП при перфузии срезов контрольным инкубационным раствором. Средняя величина амплитуд НМДА ВПСП в контрольных измерениях была равна 1 условных единиц. Затем на каждый срез отдельно апплицировали БТШ70, полученный из мозга быка, лиофилизированный (Sigma, США, № по каталогу 2004-2005 гг. - Н 9776), в концентрации 1 мг/мл. Через 15 мин в каждом срезе измерили амплитуду НМДА ВПСП, средняя величина которой составляла 1,37 условных единиц. Затем определили алгебраическую разницу амплитуд в контроле и при действии БТШ70, которая равнялась 0,37 условных единиц и соответствовала нейротропному индексу - IN.

На других 5 предварительно подготовленных срезах перфузируемых в инкубационном растворе в каждом из них была измерена амплитуду НМДА ВПСП, которая была контролем и была равна 1 условных единиц. Затем на каждый срез апплицировали БТШ70 в концентрации 1 мкг/мл и тетанизировали их с частотой 100 Гц в течение 30 с, пачками 5 с с интервалом 5 с. Спустя 15 мин после тетанизации в каждом срезе измерили амплитуду НМДА ВПСП, средняя величина которой для 6 срезов была равна 1,39 условных единиц. Далее определили индекс пластичности IP как алгебраическую разницу между контрольной и потенциированной амплитудами НМДА ВПСП, она составила 0,39 условных единиц.

На других 5 предварительно подготовленных срезах было проведено определение протективного индекса - IPr. Для этого в каждом срезе, инкубируемом в физиологическом растворе, измерили амплитуду НМДА ВПСП, которая явилась контрольным значением и была равна 1 условных единиц. Затем на каждый срез апплицировали БТШ70 в концентрации 1 мкг/мл и одновременно с этим заменяли атмосферу в камере со срезом с кислорода на азот в течение 10 мин. Через 15 мин в каждом срезе была измерена амплитуду НМДА ВПСП, средняя величина которой была равна - 0,38 условных единиц, что составляет индекс IPr.

На основании проведенных измерений по формуле (1) была вычислена активность БТШ70: А=(0,37×0,39×0,38)×100%=5,48±0,08%

По таблице полученная величина соответствует высокой активности БТШ70 и может быть с успехом использована как в экспериментах, так и в клинике.

Пример 3

На предварительно приготовленных 5 переживающих срезах коры мозга крыс линии Вистар стеклянным микроэлектродом (с сопротивлением 5 мОм) последовательно в каждом срезе зарегистрировали ФП, в ответ на раздражение срезов электрическими импульсами прямоугольной формы. В ФП анализировали изменения амплитуд НМДА ВПСП при перфузии срезов контрольным инкубационным раствором. Средняя величина амплитуд НМДА ВПСП в контрольных измерениях была равна 1 условных единиц. Затем на каждый срез отдельно апплицировали БТШ70, рекомбинантный, (Sigma, США, № по каталогу 2004-2005 гг. - Н 7283), в концентрации 1 мг/мл. Через 15 мин в каждом срезе измерили амплитуду НМДА ВПСП, средняя величина которой составляла 1,12 условных единиц. Затем определили алгебраическую разницу амплитуд в контроле и при действии БТШ70, которая равнялась 0,12 условных единиц и соответствовала нейротропному индексу - IN.

На других 5 предварительно подготовленных срезах перфузируемых в инкубационном растворе в каждом из них была измерена амплитуду НМДА ВПСП, которая была контролем и была равна 1 условных единиц. Затем на каждый срез апплицировали БТШ70 в концентрации 1 мкг/мл и тетанизировали их с частотой 100 Гц в течение 30 с, пачками 5 с с интервалом 5 с.Спустя 15 мин после тетанизации в каждом срезе измерили амплитуду НМДА ВПСП, средняя величина которой для 6 срезов была равна 1,1 условных единиц. Далее определили индекс пластичности IP как алгебраическую разницу между контрольной и потенциированной амплитудами НМДА ВПСП, она составила 0,1 условных единиц.

На других 5 предварительно подготовленных срезах было проведено определение протективного индекса - IPr. Для этого в каждом срезе, инкубируемых в физиологическом растворе измерили амплитуду НМДА ВПСП, которая явилась контрольным значением и была равна 1 условных единиц. Затем на каждый срез апплицировали БТШ70 в концентрации 1 мкг/мл и одновременно с этим заменяли атмосферу в камере со срезом с кислорода на азот в течение 10 мин. Через 15 мин в каждом срезе была измерена амплитуду НМДА ВПСП, средняя величина которой была равна - 0,8 условных единиц, что составляет индекс IPr.

На основании проведенных измерений по формуле (1) была вычислена активность БТШ70: А=(0,12×0,1×0,8)×100%=0,96±0,14%

По таблице полученная величина соответствует низкой активности БТШ70 и не может быть использована как в экспериментах, так и в клинике.

Изобретение позволяет стандартизировать условия проведения экспериментов и клинических испытаний с использованием БТШ70, исключить возможные ошибки в эффектах, вызываемых белком при его применении с разными уровнями активности.

Литература

1. Андреева Л.И., Шабанов П.Д., Маргулис Б.А. Изменение поведенческих реакций под действием экзогенного белка теплового шока с молекулярной массой 70 кДа. // ДАН, 2003, т.388, с.49-53.

2. Мокрушин А.А., Мусящикова С.С.Анализ формирования вызванных потенциалов в нейронах обонятельной коры мозга крыс. // Известия АН СССР, Сер. биол., 1989, №4, с.556-565.

3. Мокрушин А.А., Павлинова Л.И., Гужова И.В., Маргулис Б.А. Эффекты экзогенного белка теплового шока (hsp70) на глутаматергическую синаптическую передачу в обонятельной коре мозга крыс in vitro. // ДАН, 2004, т.395, №4, с.551-553.

4. Мокрушин А.А., Павлинова Л.И., Гужова И.В., Маргулис Б.А. Белок теплового шока (Hsp70) протектирует активность глутаматергической синаптической передачи в обонятельной коре мозга крыс in vitro от тяжелой аноксии. // ДАН, 2004, т.394, №3, с.419-422.

5. Mokrushin А.А., Pavlinova L.I., Plekhanov A.Y. Prospects of a heat shock protein (HSP70) application in treatment and correction of the neurological diseases. // Proceedings of the 8th Multidisciplinary International Conference of Biological Psychiatry "Stress and Behavior" (St. Petersburg, Russia, 2004). Журн. «Психофармакология и биологическая наркология», 2004, т.4, №2-3, с.700-701.

6. Флеров М.А., Ордян Н.Э., Маргулис Б.А. и др. Использование БТШ70 для нормализации последствий неизбегаемого стресса у крыс. // Бюлл. экпер. биол и мед., 2003, т.388, с.41-44.

Способ определения активности белка теплового шока (БТШ70) с молекулярной массой 70 кДа, включающий подготовку белка, переживающих срезов нервной ткани мозга, инкубационной среды для срезов, измерение и сопоставление параметров биоэлектрической активности исходных и после тестирующих воздействий и математическую обработку результатов сопоставления, отличающийся тем, что у приготовленных срезов регистрируют исходные параметры амплитуды N-метил-D-аспартатного возбуждающего постсинаптического потенциала (НМДА ВПСП), для определения амплитуды НМДА ВПСП срезы стимулируют электрическими импульсами прямоугольной формы длительностью 0,1 мс, интенсивностью 10 В, с частотой 1 импульс в минуту, далее апплицируют (БТШ70) на все срезы в концентрации 1 мкг/мл, затем срезы одной группы тетанизируют электрическими импульсами с частотой 100/с, длительностью 30 с, срезы другой группы подвергают аноксическому воздействию путем замены кислородной атмосферы на азот в течение 10 мин, у всех срезов измеряют амплитуду НМДА ВПСП после воздействий, и сопоставляя параметры амплитуды НМДА ВПСП

до и после аппликации БТШ70 определяют нейротропный индекс IN,

до и после электрической тетанизации определяют индекс пластичности IP,

до и после аноксии определяют протективный индекс IPr, затем определяют активность белка по формуле

А=(IN·IP·IPr)·100%,

где А - активность БТШ70 в %, IN - нейротропный индекс, у.е.;

IP - индекс пластичности, у.е.; IPr - протективный индекс, у.е.,

при этом показатели активности БТШ70 (А, %) в пределах 0,41-1,7±0,15 свидетельствуют о низкой активности, в пределах 2,06-5,2±0,11 - о нормальной активности, а в пределах 5,3-5,6±0,09 - о высокой активности.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области медицины, а именно к акушерству и гинекологии, онкогинекологии, и может быть использовано для диагностики патологии эндометрия у больных миомой матки.
Изобретение относится к области медицины, а именно к акушерству и гинекологии, онкогинекологии, и может быть использовано для ранней диагностики опухолей яичников.
Изобретение относится к области медицины и может быть использовано для прогнозирования развития внутриутробной гипоксии плода. .
Изобретение относится к медицине, а именно к дерматовенерологии, и может применяться для прогнозирования степени эндогенной интоксикации у больных распространенными хроническими дерматозами (псориаз, обыкновенная пузырчатка, атонический дерматит).
Изобретение относится к области медицины, в частности к клинической биохимии. .

Изобретение относится к медицине, а именно к клинической лабораторной диагностике, и может быть использовано в травматологии и ортопедии для прогнозирования послеоперационных осложнений.

Изобретение относится к области медицины, в частности к педиатрии, и может быть использовано в гастроэнтерологии и колопроктологии для прогнозирования эффективности лечения хронических запоров у детей.

Изобретение относится к области медицины, биологии, патофизиологии и может быть использовано для диагностики язвенного колита. .

Изобретение относится к области медицины, а именно к судебной медицине, и может быть использовано для определения целостности клеточных мембран биологической ткани трупа, путем применения инструментального метода исследования (импедансометрии).

Изобретение относится к области медицины, а именно к судебной медицине, путем применения инструментального метода исследования (импедансометрия). .

Изобретение относится к области медицины, а именно к судебной медицине. .

Изобретение относится к области медицины, в частности к неинвазивной диагностике заболеваний, и может быть применено для ранней диагностики инфекции желудочно-кишечного тракта Helicobacter pylori.

Изобретение относится к экспериментальной медицине, а именно к офтальмологии. .

Изобретение относится к области медицины, а именно к экспериментальной и клинической офтальмологии. .
Изобретение относится к медицине, а именно к способам цитологической диагностики. .
Изобретение относится к медицине, а именно, к пульмонологии, патофизиологии дыхания, лабораторной диагностике. .

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для биологических исследований суспензий клеток и образцов биоптатов. .

Изобретение относится к физическому анализу биоорганических материалов, а именно к методам разделения изомеров урокановой кислоты (метаболита, образующегося на коже человека), и может найти применение в области медицины, а также косметологии, экологии.
Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для прогнозирования прогрессирования ПВХРД в послеоперационном периоде факоэмульсификации у пациентов с миопией высокой степени
Наверх