Ви є тут

Патоморфологические проявления токсикодинамики соединений алюминия у животных

Автор: 
Барановская Анжела Трофимовна
Тип роботи: 
Кандидатская
Рік: 
2009
Артикул:
294959
179 грн
Додати в кошик

Вміст

2
СОДЕРЖАНИЕ
1. ВВЕДЕНИЕ.............................................. 4
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ....................................... 8
2.1. Распространение металлов в окружающей среде и накопление в организме животных и человека................. 8
2.2. Механизм действия токсичных элементов и их роль в развитии патологии.................................... 16
2.3. Токсикодинамика соединений алюминия в организме животных и человека.................................. 24
2.4. Заключение к обзору литературы...................... 31
3. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ................................. 33
3.1. Материал и методы исследования...................... 33
3.2. Патоморфологическая характеристика токсикодинамиче-ских эффектов соединений алюминия в организме лабораторных животных.......................................... 37
3.2.1. Патоморфологические и гистохимические изменения у крыс при острой интоксикации соединениями алюминия. .. 37
3.2.2. Патоморфологические и гистохимические изменения у
крыс при хронической интоксикации.................. 67
3.2.3 Трансплацентарные эффекты соединений алюминия..... 83
3.2.4. Развитие аутоиммунных процессов в организме крыс при интоксикации....................................... 92
3.3. Разработка способа гистохимического определения алюминия в органах и тканях животных.................... 98
3.4. Патоморфологическая характеристика токсикодинамиче-ских эффектов соединений алюминия в организме цыплят.. 100
3.4.1. Патоморфологические и гистохимические изменения у цыплят при использовании в рационе алюминийсодержащих минеральных добавок....................................... 100
3
3.4.2. Патоморфологические и гистохимические изменения у цыплят при хронической интоксикации гидроксидом алюминия............................................... 112
3.5. Патоморфологический контроль корригирующих эффектов энтеросорбентов при остром отравлении гидроксидом алюминия........................................... 123
4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 130
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ..................................... 153
6. ВЫВОДЫ......................................... 155
7. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ...................... 157
ЛИТЕРАТУРА........................................ 158
16
В учении о биогеохимических провинциях отчетливо показано влияние не только качественного, но и количественного состава почв различных районов земли на функциональное состояние растений и животных, то есть на пищу человека (А. И. Кортев, А. П. Ляшева, Г. И. Донцов, 1969).
Сохранение здоровья и повышение продуктивности животных невозможно без тщательного балансирования рационов по макро- и микроэлементам. Дефицит минеральных элементов в кормах обычно компенсируется минеральными подкормками, компоненты которых усваиваются зачастую даже лучше, чем элемен ты, содержащиеся в обычных кормах (И. В. Петрухин, 1989; И. П.Спиридонов, 2002; С. А. Водолажченко, 2002; А.
Н.Горбунов, 2003).
Особый интерес с точки зрения токсикологии представляют микроэлементы и их соединения, входящие в состав минеральных добавок природного происхождения. Их использование в качестве подкормок в составе полнорационных комбикормов для сельскохозяйственных животных и птиц заслуживает особого внимания.
2.2. Механизм действия токсичных элементов и их роль в развитии патологии
В результате развития аналитической техники в последние десятилетия было подтверждено предположение А. П. Виноградова о том, что в любом организме присутствуют практически все элементы периодической таблицы. Однако лишь для относительно небольшого их числа известна биологическая роль, которую они выполняют в живых организмах (А. И. Войнар,1960; М. Г. Коломийцева, В. Д. Габович, 1970; Л. Р. 11оздрюхина, 1977). Из 92 встречающихся в природе элементов 81 обнаружен в организме человека. При этом 15 из них (железо, иод, цинк, кобальт, хром, молибден, никель, ванадий, селен, марганец, мышьяк, фтор, кремний, литий)
17
признаны эссенциальными, т.е. жизненно необходимыми (А. П. Авцын, А. А. Жаворонков, М. А. Риги и др. 1991).
Данные клинической патологии позволяют присоединить к ним ванадий, кремний, олово, мышьяк. Но К. Шварцу, токсичность элемента не исключает того, что при определенных условиях дозировки и ЭКСПОЗИЦИИ он может оказать благоприятное и даже жизненно важное действие на организм. Ионы одних и тех же металлов, но с переменной валентностью (например, мышьяк, хром, ванадий, молибден, серебро, ртуть) характеризуются разной степенью токсичности (Л. Р. Ноздрюхина, Н. И. Гринкевич, 1980).
Сравнительно недавно это было подтверждено по отношению к таким токсичным элементам, как кадмий, свинец, олово и рубидий (Е. Ginter, D. Chorvatovikova, 1987). Таким образом, общее число жизненно необходимых (эссенциальных) микроэлементов — 19. Открытие эссеициальности многих микроэлементов, в частности значение их недостаточности, не уступает по своей значимости открытию витаминов.
Специальные исследования показали, что все химические элементы (в том числе и тяжелые металлы) в живых организмах выполняют определенную роль, поэтому аккумуляцию элементов можно принимать за проявление этой биологической роли (J. S. Douglas, 1991).
Микроэлементы могут играть как созидательную, так и разрушительную роль. Железо и цинк, молибден и селен, медь и кобальт - эти и десятки других химических элементов присутствуют в человеческом организме в минимальных количествах - в пределах 10"3 '-10'12 %. Однако их влияние на обменные процессы очень велико. Их избыток и недостаток в органах и тканях приводит к развитию патологии (Н. Капетина, Г. Кале-тин, 2007).
Металлы находятся в организме человека в виде простых веществ, гидратированных ионов и сложных биокомплексов, имеющих в составе