Физико-химические основы влияния магнитного поля на окисление адреналина и агрегацию компонентов крови тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Мошарева Валентина Александровна
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 126
Оглавление диссертации кандидат наук Мошарева Валентина Александровна
ВВЕДЕНИЕ
1. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ
1.1. Электромагнитные поля как фактор риска
1.2. Эффекты действия электромагнитных полей на организм человека
1.3. Эффекты воздействия магнитных полей на компоненты крови человека
1.4. Влияние магнитных полей на антиоксидантные системы
1.5. Влияние факторов на протекание реакции автоокисления адреналина
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Создание магнитного поля
2.2. Получение компонентов крови для исследования
2.3. Исследование электронных спектров плазмы и цельной крови
2.4. Изучение электрофоретической подвижности белков плазмы крови
2.5. Определение СОЭ
2.6. Определение агрегации тромбоцитов
2.7. Приготовление исходных растворов для исследования автоокисления адреналина
2.8. Методика проведения кинетического эксперимента (реакция автоокисления адреналина)
2.9. Методика проведения кинетического эксперимента (радикально-цепное окисление адреналина)
2.10. Квантово-химическое моделирование
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Влияние магнитного поля на реакцию окисления адреналина
3.1.1. Анализ продуктов окисления адреналина методом электронной спектроскопии
3.1.2. Квантово-химическое моделирование электронных спектров продуктов реакции автоокисления адреналина
3.1.3. Кинетический анализ влияния постоянного магнитного поля на автоокисление адреналина
3.1.3.1. Влияние pH на скорость реакции окисления адреналина
3.1.3.2. Влияние индукции постоянного магнитного поля на скорость окисления адреналина
3.1.3.3. Влияние супероксиддисмутазы на скорость окисления адреналина
3.1.3.4. Влияние газовой среды
3.1.3.5. Роль магнитных эффектов в процессе автоокисления адреналина
3.1.4. Влияние постоянного магнитного поля на радикально-инициированное окисление адреналина
3.2. Влияние постоянного магнитного поля на компоненты белковых структур
крови человека
3.2.1. Изучение действия постоянного магнитного поля на плазму рови
3.2.1.1. Изучение действия постоянного магнитного поля на плазму крови методом электрофореза в гелях
3.2.1.2. Исследование влияния постоянного магнитного поля на тромбоциты плазмы крови человека
3.2.2. Исследование влияния постоянного магнитного поля на кровь человека спектрофотометрическим методом
3.2.3. Исследование влияния постоянного магнитного поля на эритроциты крови человека
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВЫВОДЫ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
106
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Влияние низкочастотного переменного магнитного поля отдельно и в сочетании с гипертермией на рост, прооксидантно-антиоксидантное равновесие и фотосинтез растений гороха2018 год, кандидат наук Середнева Яна Вадимовна
Неравновесные и многочастичные магнитно-спиновые эффекты в радикальных реакциях2014 год, кандидат наук Киприянов, Алексей Алексеевич
Гипохлорит и окислительная модификация липопротеинов крови человека1998 год, доктор биологических наук Панасенко, Олег Михайлович
Изучение реакций активных форм кислорода (супероксидных и гидроксильных радикалов, перекиси водорода, гипохлорита) и окиси азота с биологически важными соединениями1999 год, доктор биологических наук Осипов, Анатолий Николаевич
Роль парамагнитных интермедиатов в ферментативном окислении пероксидазой хрена2007 год, кандидат химических наук Афанасьева, Мария Сергеевна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Физико-химические основы влияния магнитного поля на окисление адреналина и агрегацию компонентов крови»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования и степень ее разработанности.
Магнитные поля (МП) способны влиять на процессы, происходящие на многих иерархических уровнях организма, начиная от наноуровня (атомы, молекулы) и микроуровня (клетки), до макроуровня (систем организма в целом). Макроскопические эффекты должны проявляться в процессах с участием крупных частиц (микрокристаллов, митохондрий, мембран) и могут быть значимы лишь в сильных и долговременных магнитных полях. Поэтому их вклад в магнитобиологию реализуется как суперпозиция многих эффектов, механизм действия которых не всегда можно однозначно определить [1-4].
Более понятна магнитная зависимость биосистем на уровне элементарных молекулярно-химических процессов, в которых участвуют спиновые носители -радикалы, ион-радикалы и другие парамагнитные частицы. Неспаренные электроны в них являются носителями спинового магнетизма; именно они взаимодействуют с магнитными полями [1-4]. Очевидно, что влияние МП на биологические системы зависит от уровня их организации и их нельзя описывать только как сумму элементарных эффектов на атомном, молекулярном или клеточном уровне [5, 6].
Подчеркнем, что если изучению влияния магнитного поля на элементарные химические и биохимические реакции уделяется достаточно много внимания [1-4, 7-9], то систематических исследований влияния МП на уровне макросистем организма не проводилось, исследования ограничиваются отдельными публикациями. ограничиваются отдельными публикациями [10-15].
Одним из этапов подобного исследования является выявление влияния постоянного магнитного поля на различные компоненты белковых структур крови человека. Магнитное поле может вызывать изменения в работе антиоксидантной системы и, как следствие, влиять на интенсивность окислительных процессов. Авторами ряда работ для изучения антиоксидантной активности различных соединений (например, супероксиддисмутазы)
посредством ингибированного окисления рассматривается реакция автооксиления адреналина как модельная. Детальный механизм автоокисления адреналина до настоящего времени является дискуссионным, а роль магнитных полей рассматривается только с позиций их возможного влияния на окислительный стресс 16].
Целью работы является установление характера влияния стационарного магнитного поля на кинетику окислительных превращений адреналина и параметры агрегации компонентов крови.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- исследовать влияние различных факторов (индукция магнитного поля, рН раствора, газовая среда, концентрация супероксиддисмутазы) на скорость автоокисления и инициированного окисления адреналина;
- выявить ключевые стадии процесса, определяющие влияние магнитного поля на автоокисление и инициированное окисление адреналина;
- оценить роль магнитного поля в изменении физико-химических характеристик компонентов крови методами электронной спектроскопии, оптической агрегатометрии, электрофореза, а также определением степени агрегации эритроцитов.
Научная новизна.
Впервые проведен сравнительный анализ влияния рН среды, индукции магнитного поля на скорость реакции автоокисления адреналина в отсутствие и при воздействии постоянного магнитного поля. Анализ обнаруженных закономерностей свидетельствует о ведущей роли при окислении адреналина супероксидного анион-радикала. С увеличением рН среды скорость окисления адреналина возрастает, что связано с ростом концентрации анионной формы адреналина и, следовательно, с увеличением скорости образования супероксидных анион-радикалов. Впервые установлено, что с увеличением индукции МП скорость расходования адреналина падает. Вероятная причина уменьшения скорости автоокисления адреналина в магнитном поле - увеличение
скорости взаимодействия супероксидного и гидропероксидного радикалов (преимущественная стадия обрыва цепи).
Впервые исследовано влияние магнитного поля на работу фермента супероксиддисмутазы (СОД) в реакции окисления адреналина. Супероксиддисмутаза, перехватывая супероксидные анион-радикалы, катализирует их превращение в относительно менее активный пероксид водорода и молекулярный кислород, что снижает скорости окисления. Магнитное поле несколько снижает антиоксидантное действие СОД, что может быть обусловлено изменением спинового состояния пары супероксидный анион-радикал -парамагнитный катион металла в активном центре фермента._
Впервые установлено, что магнитное поле увеличивает скорость радикально-инициированного цепного окисления адреналина. Это объясняется увеличением скорости взаимодействия семихинонного анион-радикала и молекулярного кислорода (лимитирующая стадия продолжения цепи).
Проведено комплексное исследование влияния постоянного МП на компоненты системы гомеостаза человека комплексом физико-химических методов. Выявлены изменения величин абсорбции в электронных спектрах плазмы и цельной крови, электрофоретической подвижности и концентрации отдельных белковых фракций, скорости оседания эритроцитов по сравнению с контрольными образцами в отсутствии МП. Обнаруженные закономерности, вероятнее всего, происходят за счет электростатических и структурных изменений в составе компонентов крови.
Теоретическая и практическая значимость работы.
Установлены роль магнитного эффекта в ключевых стадиях окислительных превращений адреналина, влияние магнитного поля на активность супероксиддисмутазы в реакции окисления адреналина. Выявленные закономерности позволяют оценить общий эффект от воздействия стационарного магнитного поля на функционирование антиоксидантной системы и формирование окислительного стресса.
Обнаруженные изменения в параметрах агрегации позволяют выявить физико-химические основы влияния постоянного МП на компоненты крови человека. Несомненно, что на пространственную структуру белков оказывают воздействие процессы окисления. Образовавшиеся АФК приводят к структурным изменениям в составе компонентов крови. В результате радикальных и ион-радикальных реакций в магнитном поле усиливаются изменения агрегации тромбоцитов крови человека (сшивка макромолекул белков, образование устойчивых комплексов между полярными фрагментами липидных мембран).
Методология и методы диссертационного исследования.
Расчеты электронных спектров поглощения адреналина, адренолютина и адренохрома проведены с помощью программы FireFly 8.2 методом теории функционала плотности (DFT) с корреляционно-обменным гибридным потенциалом (B3LYP), базисным набором 6-31G(d,p) и сольватационной моделью PCM-D (растворитель-вода). Визуализация пространственной структуры молекулярных орбиталей выполнена в программном пакете Chemcraft. Кинетику автоокисления адреналина изучали методом электронной спектроскопии на спектрофотометре Perkin Elmer Lambda 35(USA) в отсутствии и присутствии постоянного магнитного поля (индукция В = 50-125 мТл).
Кинетические закономерности поглощения кислорода в отсутствие магнитного поля при окислении адреналина, инициированном 2,2'-азобис(2-метилпропионамид) дигидрохлоридом (AAPH, Merk) в фосфатном и карбонатном буфере, изучали с помощью биологического кислородного монитора Yellow Springs Instruments Co. Model 5300A (США) при атмосферном давлении; [СОД] = 0-200 ед./мл.
Кинетику радикально-инициированого окисления адреналина в присутствии магнитного поля (индукция В = 0.3-0.6 Тл) исследовали с помощью автоматизированного микроволюмометра (УМД). Скорости изменения концентраций адреналина и поглощения кислорода рассчитывали из первичных экспериментальных данных по оптимизационной программе «Кинетика 2012».
На базе клинико-диагностической лаборатории Центра изучения тромбозов и аутоиммунных заболеваний Ярославского государственного медицинского университета у клинически здоровых испытуемых проводился забор венозной крови. Турбидиметрическим методом на двухканальном оптическом агрегометре (CHRONO-LOG 490-2/4D, США) записывали агрегатограммы плазмы крови, богатой тромбоцитами. Методом электрофореза на агарозном геле изучено распределение белковых фракций плазмы крови (система CORMAY DS-2, включающая денситометр, блок питания ZE-3p, камеру S-20 для разгонки белков и набор агарозных пластинок GEL PROTEIN 100). Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) производили при помощи аппарата Панченкова. Электронные спектры поглощения образцов плазмы и цельной крови до и после воздействия МП записаны на спектрофотометре ПЭ-5400УФ. Воздействие магнитного поля осуществляли с помощью установки, представляющей собой четыре пластинчатых магнита, между которыми помещались исследуемые образцы (индукция В = 95 мТл).
Положения, выносимые на защиту:
- роль магнитного эффекта в окислительных превращениях адреналина как при автоокислении, так и в режиме радикально-инициированного цепного процесса;
- роль магнитного эффекта в процессе ингибированного супероксиддисмутазой окисления адреналина;
- характер влияния постоянного магнитного поля на параметры агрегации компонентов крови.
Личный вклад автора состоит в выполнении комплекса исследований влияния постоянного магнитного поля на свойства компонентов системы гомеостаза человека; в изучении кинетики окисления адреналина, в анализе структур целевых и побочных продуктов, выполнении квантово-химических расчетов, обработке и анализе экспериментальных и литературных данных,
участии в написание научных публикаций, формулировке основных положений и выводов диссертации.
Связь темы диссертации с плановыми исследованиями. Работа выполнена в Институте фундаментальной и прикладной химии Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова (тема НИР «Исследование механизма химических и биохимических реакций с участием парамагнитных частиц» - грант РНФ 14-23-00018; работа выполнена при поддержке гранта Ярославской области № 4-нп/2023).
Достоверность полученных результатов и выводов подтверждается использованием современных инструментальных методов исследования и воспроизводимостью экспериментальных данных. Выводы, сделанные в работе, не противоречат основным теоретическим положениям физической химии.
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на следующих конференциях: материалы Международной научно-практической конференции «Безопасность здоровья человека» (Россия, Ярославль, 2016); материалы Всероссийской научно-практической конференции «Теоретические и практические вопросы современной науки» (Россия, Ярославль, 2017); материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы науки в XXI веке» (Россия, Ярославль, 2018); материалы Международной научно-практической конференции «XXXIV Международные научные чтения (памяти С.И. Вавилова)» (Россия, Москва, 2018); материалы тринадцатой Международной научной конференции «Химическая термодинамика и кинетика» (Россия, Великий Новгород, 2023); материалы Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы биологии, химии, экологии» (Россия, г. Ярославль, 2023).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, из них одна статья в журнале, входящем в международные реферативные базы данных и системы цитирования (RSCI); 4 статьи в журналах, индексируемых в Web of
Science и Scopus, и 5 тезисов докладов в сборниках Всероссийских и Международных конференций.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, выводов и списка использованных источников (165 наименований). Работа изложена на 126 страницах, включает 27 рисунков и 20 таблиц.
1. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ
1.1. Электромагнитные поля как фактор риска
Электромагнитные поля (ЭМП) являются ключевым экологическим аспектом современного мира. Исторически жизнь на планете происходила в условиях естественных, слабых электромагнитных полей. Эти поля влияют на жизнедеятельность всех организмов, включая человека, и не представляют собой угрозу. Биологические системы сами создают электромагнитные поля, и эволюция происходила на фоне земного электромагнитного поля. Однако в последние десятилетия загрязненность среды электромагнитным излучением резко возросла, что привело к глобальной проблеме. В связи с этим появился термин "электромагнитное загрязнение среды", и необходимо изучить его воздействие на организмы. [17-19]. В отличие от постоянно существующего глобального геомагнитного поля Земли, техногенные источники имеют быстроизменяющиеся процессы импульсного характера. Техногенные ЭМП создаются источниками как переменного (ПеМП), так и постоянного (ПМП) тока и имеют широкий диапазон частотных характеристик [20]. Было определено, что в процессе эволюции живых организмов они стали приспосабливаться к определенному уровню электромагнитного поля. Однако, резкое и существенное увеличение этого поля (с точки зрения истории) может создать напряжение для адаптационно-компенсаторных способностей организма. Длительное воздействие этого фактора может привести к истощению этих способностей, имея необратимые последствия на системном уровне. [18].
Современную повседневную жизнь невозможно представить без электрических приборов и средств связи, облегчающих жизнь, но создающих значительные ЭМП. В то время как информацию о таких параметрах внешней среды, как температура, шум, вибрации, загазованность, человек получает посредством органов чувств, электромагнитные поля (ЭМП) человек не ощущает.
При разработке стандартов безопасности в различных странах традиционно учитывалось, что основной угрозой для здоровья является "тепловое" воздействие на ткани. Однако в последнее время стало ясно, что электромагнитные поля могут воздействовать на живой организм иными способами даже при низких интенсивностях, которые не способны вызвать тепловое воздействие. Ученые обратили внимание на совместное воздействие на организм электромагнитных полей, ионизирующего излучения, химических веществ и других факторов. [21].
Впервые предупредительный принцип в отношении электромагнитных полей был сформулирован в 1996 году шведским национальным институтом защиты от излучений и шведским национальным Советом по здоровью и социальному обеспечению. При этом, как безопасный или "нормальный" уровень для условий хронического воздействия на лиц, профессионально не связанных с обслуживанием электроустановок и сетей на частоте 50 Гц, рекомендовано значение плотности магнитного потока 0,2 мкТл. Особое внимание к данной частоте обусловлено тем, что источники именно с таким частотным показателем наиболее распространены в производственных и бытовых условиях.
Система стандартов по электромагнитной безопасности в России основана на Государственных стандартах (ГОСТ) и санитарных правилах и нормах (СанПиН) для производственных и непроизводственных условий. Эти документы обязательны к исполнению на всей территории России.
Нормы для производственных условий в России считаются самыми разработанными. Предельно допустимые уровни воздействия постоянных магнитных полей установлены только для производственных условий и определены в "СанПиН 2.2.4.1191-03. Электромагнитные поля в производственных условиях". (табл. 1.1) [22].
Таблица 1.1
ПДУ постоянного магнитного поля в производственных условиях
Время воздействия за рабочий день, мин Условия воздействия
Общее (все тело) Локальное (ограниченное кистями рук, верхним плечевым поясом)
ПДУ напряженности кА/м ПДУ магнитной индукции, мТл ПДУ напряженности кА/м ПДУ магнитной индукции, мТл
61-480 8 10 12 15
11-60 16 20 24 30
0-10 24 30 40 50
Данные санитарные правила устанавливают на рабочих местах: временные допустимые уровни (ВДУ) ослабления геомагнитного поля (ГМП); ПДУ электростатического поля (ЭСП); ПДУ постоянного магнитного поля (ПМП); ПДУ электрического и магнитного полей промышленной частоты 50 Гц (ЭП и МП ПЧ); ПДУ электромагнитных полей в диапазоне частот > 10 кГц - 30 кГц; ПДУ электромагнитных полей в диапазоне частот > 30 кГц - 300 ГГц.
Нормативы для населения разработаны в России только для переменных электрических и магнитных полей различной частоты и закреплены в СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (табл. 1.2) [23].
Стандарты безопасности в условиях электромагнитных воздействий разрабатывают многие национальные и международные организации. Всемирная организация здравоохранения (WHO) координирует эту деятельность в направлении создания единых мировых стандартов, т.к. в настоящее время стандарты безопасности различаются для некоторых диапазонов ЭМП в десятки и сотни раз [24].
Таблица 1.2
ПДУ синусоидального (периодического) магнитного поля частотой 50 Гц
Время пребывания(ч) Допустимые уровни МП, Н[А/м]/[мкТл] при воздействии
общем локальном
<1 1600/2000 6400/8000
2 800/1000 3200/4000
4 400/500 1600/2000
8 80/100 800/1000
Экспериментальные данные свидетельствуют о высокой биологической активности электромагнитных излучений (ЭМИ) во всех частотных диапазонах. Однако, до настоящего времени механизмы биологического действия ЭМП остаются малоизученными, а способы бытового контроля уровней ЭМП плохо разработаны. Понимание механизмов биологического действия магнитных полей может позволить ограничить возможную опасность их действия.
1.2. Эффекты действия электромагнитных полей на организм человека
Воздействие физических полей на биологические объекты является объектом изучения на стыке нескольких смежных научных направлений и объединяет различные области знания от биофизики и биохимии молекул до физики полей, экологии и медицины. Предотвращение эффектов вредного воздействия ЭМП является также сферой деятельности инженеров и законодателей [25]. В последние 10-20 лет существенного развития достигла новая синтетическая область знания - магнитобиология - раздел биофизики, изучающий влияние внешних магнитных полей на живые системы, а также магнитные поля, генерируемые живыми структурами [17]. Сейчас влияние магнитных полей на живые организмы доказывается многими исследователями, но четкие механизмы воздействия на разных уровнях организации до сих пор остаются невыясненными. Становится всё более очевидным, что эффект электромагнитного воздействия не сводится только лишь к нагреванию
биологических объектов. Появляются все новые доказательства того, что электромагнитное поле может взаимодействовать с живыми организмами при интенсивности поля, недостаточной для теплового воздействия. [21].
Электромагнитное поле - это физическое фундаментальное поле, которое взаимодействует с электрически заряженными телами, представимое как совокупность магнитного и электрического полей, которые при определённых условиях могуд порождать друг друга. Магнитное поле (МП) - это силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды, проводники с током, структуры, обладающие магнитным моментом [26].
Хотя ЭМИ занимают широкий частотный диапазон от 0 до 1020 Гц, данные исследований говорят о том, что основные составляющие ЭМ загрязнения лежат в крайне низкочастотном (0-300Гц) и ультранизкочастотном (0-10 Гц) диапазоне. В данных частотных диапазонах электрический и магнитный компоненты можно рассматривать независимо. Многие экспериментальные, эпидемиологические и теоретические данные говорят о том, что скорее именно магнитная составляющая имеет наибольшее отношение к биоэффектам, так как именно МП может свободно проникать в ткани [27].
Человеческий организм способен образовать мультикомпонентное физическое поле вокруг индивидуума, включающее в себя электростатические фоны и стабильные кожные потенциалы; электрические, магнитные, электромагнитные, и переменные электрические фоны (биопотенциалы) в частотном диапазоне 1-105 гц; тепловое излучение в инфракрасном, миллиметровом и свч спектрах; излучение в видимом спектре волн, связанное с хемилюминесценцией; естественное гамма- и корпускулярное излучение, преимущественно от распада изотопа калия-40; акустические фоны сердца, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, пищеварительного тракта, суставов опорно-двигательного аппарата; проявления химических соединений, выделяемых в выдыхаемом воздухе и на коже. Главным объектом, подверженным воздействию внешнего электромагнитного поля, является формируемое вокруг
человека биополе, обусловленное биомагнетизмом и биоэлектрическими свойствами организма.
Биологические материалы представляют собой проводящие среды с разнообразными магнитными свойствами. Разнообразие характеристик биологических тканей обусловлено их магнитной восприимчивостью электропроводностью о и диэлектрической проницаемостью е. Кроме того, ткани, выполняющие функции в организме, обладают определенными значениями зарядов и поверхностных потенциалов, которые определяют их биологическую активность. В сфере медицины часто используются электромагнитные поля для лечения заболеваний, удаления новообразований и ускорения процессов заживления в тканях организма. [29].
Интенсивность реакций организма в ответ на воздействие ЭМП зависит как от индивидуальных адаптационных способностей, физиологического состояния человека и органа, подвергающегося воздействию поля, так и от характеристик самого поля, времени воздействия и влияния сопутствующих внешних факторов. При неустойчивом внутреннем состоянии сложная открытая нелинейная биологическая система реагирует на внешние воздействия даже низкой интенсивности [30].
Влияние ЭМП характеризуется неспецифичностью воздействия, т.к. в организме человека отсутствуют специальные магниторецепторы для восприятия раздражителей подобного типа. Магнитовосприимчивым материалом клетки могут быть различные металлопротеиды, а также химические соединения и элементы, обладающие парамагнитным эффектом. Значение имеют также структуры организма, создающие собственный электрический или магнитный момент, через которые происходит восприятие внешнего МП [30]. Так, высказываются гипотезы о том, что первичным приемником ЭМИ может быть вода, присутствующая во всех структурах организма. В соответствии с другой идеей, основанной на достижениях спиновой химии, приемником магнитных полей и источником магнитных эффектов служат радикальные пары, постоянно
образующиеся в организме в результате различных жизненных процессов [3]. Физическое воздействие магнитных полей способствует дальнейшему протеканию простейших химических реакций, в результате которых, вследствие распаривания электронов, появляются свободнорадикальные частицы с некомпенсированными спинами, которые, в свою очередь, могут тоже привести к характерным перестройкам конформационного строения молекул [31].
Магнитные и электромагнитные поля способны влиять на процессы, происходящие на многих иерархических уровнях организма: начиная от наноуровня (атомы, молекулы) и микроуровня (клетки), до макроуровня - систем человеческого организма и всего организма в целом [5]. Макроскопические эффекты должны проявляться в процессах с участием крупных частиц (микрокристаллов, митохондрий, мембран) и могут быть значимы лишь в сильных и долговременных магнитных полях. Поэтому их вклад в магнитобиологию реализуется как суперпозиция многих эффектов, механизм действия которых не всегда можно однозначно определить [1 - 3]. Эффекты влияния МП на биологические системы, вероятно, зависят от уровня их организации [32], это может послужить причиной отсутствия реакции в исследованиях на идеализированных физико-химических моделях и изолированных мембранах [33].
Система более сложного уровня организации - это не только совокупность более простых систем, она обладает новыми свойствами, не присущими её составным частям [34]. Этим усложняется объяснение эффектов на тканевом, системном и организменном уровне через эффекты на модельных молекулярных и физико-химических процессах на микроуровне.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что электромагнитные поля влияют на высшие центры нервной и гуморальной регуляции, на биотоки мозга и сердца, на проницаемость биологических мембран, на свойства водных и коллоидных систем организма. МП. Среди систем организма наибольшей чувствительностью к магнитному полю обладают системы крови, сосудистая,
эндокринная и центральная нервная системы, различные звенья иммунной системы человека и животных [19, 27, 35-37]. Чувствительность к действию МП проявляется на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системе и эндокринных железах: половых, поджелудочной, щитовидной. [38].
Гораздо более понятна магнитная зависимость биосистем на уровне элементарных молекулярно-химических процессов, в которых рождаются или участвуют спиновые носители - радикалы, ион-радикалы, парамагнитные частицы. Неспаренные электроны в них являются носителями спинового магнетизма; именно они взаимодействуют с магнитными полями - постоянными и переменными [1 - 4].
В диапазоне низких частот магнитное поле почти беспрепятственно проницает в ткани живого организма. Оно оказывает влияние на подавляющее большинство частиц, присутствующих в ткани, но не все первичные мишени имеют возможность пересылать информацию о наложенном внешнем поле на биологический уровень. Элементарные частицы вещества имеют собственные магнитные моменты, образующие в сумме общий магнитный момент квантовой системы (ядра, атома, молекулы). При помещении квантовой системы с собственным магнитным моментом во внешнее магнитное поле происходит расщепление энергетических уровней и изменение спектральных характеристик вещества. Первичные процессы взаимодействия магнитного поля с частицами материи, электронами, атомами, молекулами - чисто физические процессы. Заряженные частицы живого вещества, ионы, участвующие в биофизических и биохимических процессах, магнитные моменты атомов и молекул, являются, по-видимому, посредниками в передаче сигналов магнитного поля на следующий биохимический уровень. Тонкая регуляция активности белков, осуществляемая биофизическими механизмами с участием магниточувствительных интермедиатов, приводит к смещению процессов метаболизма. Начиная с этого уровня, можно наблюдать действие магнитного поля по изменению концентрация продуктов метаболизма [25, 39, 40].
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Динамические модели спин-селективных химических реакций1999 год, кандидат физико-математических наук Феськов, Сергей Владимирович
Исследование роли парамагнитных интермедиатов в биологически важных процессах методами спиновой химии и химической радиоспектроскопии2009 год, доктор химических наук Поляков, Николай Эдуардович
Роль спин-зависимых процессов в формировании пластических свойств ионных кристаллов и их чувствительности к слабому магнитному полю1999 год, кандидат физико-математических наук Иванов, Виталий Евгеньевич
Воздействие электромагнитных и магнитных полей на жизнеспособность биологических объектов2013 год, кандидат наук Азанова, Анастасия Викторовна
Влияние нейромедиаторов на перекисное окисление липидов и антиокислительную активность при иммобилизационном стресс-воздействии у крыс разного возраста2015 год, кандидат наук Щербаков, Денис Леонидович
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Мошарева Валентина Александровна, 2025 год
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Buchachenko A.L. Mass-Independent Isotope Effects // J. Phys. Chem. -
2013. - Vol. 117, N 8. P.2231-2238. - D01:10.1021/jp308727w.
2. Buchachenko A.L. Magneto-Biology and Medicine / New York: Nova Science Publishers, 2014. - 144 pp.
3. Бучаченко А.Л. Магнитно-зависимые молекулярные и химические процессы в биохимии, генетике и медицине // Успехи химии. - 2014. - Т. 83, №.1.
- С.1-12. - DOI: 10.1070/RC2014v083n01ABEH004335
4. Buchachenko A.L. Why magnetic and electromagnetic effects in biology are irreproducible and contradictory // Bioelectromagnetics. -2013. - V. 37, N 1. - Р.1-13. - DOI: 10.1002/bem.21947
5. Бондарь Г.В. Влияние магнитного поля на показатели крови / Г.В. Бондарь, В.В. Шевченко, П.И. Поляков, Т.А. Рюмшина // Труды IX Международной крымской конференции «Космос и биосфера 2011». - С.1-3.
6. Cortese-Krott M.M. Endothelial nitric oxide synthase in red blood cells: Key to a new erythrocrine function / M.M. Cortese-Krott, M. Kelm // Redox Biology. -
2014. - V. 2. - Р. 251-258. - DOI: 10.1016/j.redox.2013.12.027.
7. Zhao G. Cellular ATP content was decreased by a homogeneous 8.5T static magnetic field exposure: Role of reactive oxygen species / G. Zhao, S. Chen, L. Wang et al. // Bioelectromagnetics. - 2011. - V. 32, №2. - Р. 94-101. - DOI: 10.1002/bem.20617.
8. Kasaikina O.T. Magnetic effects in hydroperoxide decomposition in mixed micelles with cationic surfactants // Russian Chemical Bulletin. - 2015. - V. 64, Iss. 10.
- P. 2319-2324. - DOI: 10.1007/s11172-015-1158-1.
9. Pliss, E. Magnetic field effect on the oxidation of hydrocarbons by molecular oxygen / E. Pliss, A. Grobov, A. Kuzaev, A. Buchachenko // Mendeleev Communications, May 2017. V. 27, N 3. - Р. 246-247. - DOI: 10.1016/j.mencom.2017.05.009.
10. Цейслер Ю.В. Влияние магнитного поля разных частот на собственную флуоресценцию сывороточного альбумина / Ю.В. Цейслер, В.С. Мартынюк, А.Ю. Артёменко, Н.С. Мирошниченко // Физика живого. - 2009. - Т. 17, №1. - С. 94-97.
11. Биомеханика: достижения и перспективы / Под редакцией А.К. Цатуряна, А.А. Штейна - М.: Издательство Московского университета, 2006. - 245 с. (Современные проблемы биомеханики. Вып. 11). - ISBN 5-211-05169-6
12. Клинико-лабораторная диагностика нарушений функций тромбоцитов / С.А. Васильев, А.Л. Мелкумян, А.Л. Берковский и др. - М.: ФГБУ Гематологический научный центр МЗ РФ, 2013. - 76 с.
13. Новиков В.В. Структурно-функциональные изменения белков в водных растворах под действием слабых комбинированный постоянных и переменных магнитных полей / В.В. Новиков, В.В Кувичкин, Е.Е. Фесенко // II съезд биофизиков России. Тезисы: раздел 10: Действие физико-химических факторов на биологические системы. М., 1999.
14. Sagdilek E. Does the magnetic field of a magnetic stirrer in an optical aggregometer affect concurrent platelet aggregation / E. Sagdilek., O. Sebik, G. Celebi // Bioelectromagnetics. - 2013. - V. 34, N 5. - P. 349-357.
15. Sagdilek E. Investigation of the effects of 50 Hz magnetic fields on platelet aggregation using a modified aggregometer / E. Sagdilek., O. Sebik, G. Celebi // Electromagnetic Biology and Medicine. - 2012. - V. 31, N 4. - P. 382-393.
16. H. Hayashi Introduction to Dynamic Spin Chemistry: Magnetic Field Effects on Chemical and Biochemical Reactions // World Scientific, New Jersey, March 8, 2004. - 268 р.
17. Бинги В.Н. Магнитобиология: эксперименты и модели. - М.: МИЛТА, 2002. - 592 с.
18. Аристархов В.М. Физико-химические основы первичных механизмов биологического действия магнитных полей: реакции биологических систем на
магнитные поля / В.М. Аристархов, Л.А. Пизурян, В.П. Цыбышев. - М., Наука, 1987. - 41 с.
19. Холодов Ю.А. Магнетизм в биологии / Ю.А. Холодов. - М.: Наука, 1970. - 330 с.
20. Александров В.В. Экологическая роль электромагнетизма / В.В. Александров. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. - 736 с.
21. Птицына Н.Г. Естественные и техногенные низкочастотные магнитные поля как факторы, потенциально опасные для здоровья / Н.Г. Птиицына, Дж. Виллорези, Л.И. Дорман, Н. Юччи, М.И. Тясто // Успехи физических наук. - 1998. - Т. 168, №7. - С. 767-791.
22. СанПиН 2.2.4.1191-03. Физические факторы производственной среды: Электромагнитные поля в производственных условиях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: введен в действие постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 19 февраля 2003 г. № 10.
23. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания": введен в действие постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2.
24. Бинги В.Н. Физические проблемы действия слабых магнитных полей на биологические системы / В.Н. Бинги, А.В. Савин // Успехи физических наук. -2003. - Т.173, №3. - С.265-300.
25. Олейник В.П. Основы взаимодействия физических полей с биологическими объектами: Учеб. пособие / В.П. Олейник. - Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т, 2006. - 61 с.
26. Рагимов Э.А. Воздействие микроволнового излучения на многослойные биологические ткани / Э.А. Рагимов. - Москва, 2013. - 94 с.
27. Погожева Н.В. В XXI век с новым взглядом на электромагнитное загрязнение среды // Актуальные проблемы охраны труда XXI века: материалы к
V междунар. Рос. - Белорус. науч.-практ. конф. по проблемам охраны труда. -Калининград, 2008. - С. 109-125.
28. Холодов Ю.А. Медико-биологическое обоснование применения магнитных полей в практике здравоохранения / Ю.А. Холодов, Р.С. Трубникова, А.В. Кориневский, С.В. Хромова. - Л., 1989. - 20 с.
29. Кизилова Н.Н. Электромагнитные свойства биоматериалов и воздействие электромагнитных полей на биологические системы // Харьковский национальный университет, 1991. - 39 с.
30. Агаджанян Н.А. Магнитное поле Земли и организм человека / Н.А. Агаджанян, И.И. Макарова // Экология человека. 2005. №9. - С. 3-9.
31. Азанова А.В. Исследование действия магнитного поля промышленной частоты как экологического фактора, изменяющего активность ферментов антиоксидантной системы / А.В. Азанова, Е.Ю. Сергеева, Ю.А. Фефелова, Г.М. Климина, Н.В. Сергеев, Н.В. Цугленок // Вестник КрасГАУ. - 2012. - №5. - С. 254-256.
32. Литвицкий П.Ф. Патофизиология. Учебник / М.: ГЭОТАР - Медиа, 2009. - 864 с. ISBN: 978-5-9704-6071-9
33. Боголюбов В.М. Общая физиотерапия / В.М. Боголюбов, Г.Н. Пономаренко. - СПб, 1998. - 174 с.
34. Васильева Е.Г. Механизм влияния электромагнитных полей на живые организмы // Вестник АГТУ. - 2008. - №3(44). - С.186-191.
35. Рудыкина О.А. Электромагнитное поле и его влияние на физиологические процессы в организме человека / О.А. Рудыкина, Р.А. Грехов, Г.П. Сулейманова, Е.А. Адамович // Вестник Волгоградского государственного университета. - 2016. - Т. 17, №3. - С. 54-62.
36. Улащик В.С. Магнитотерапия: современные представления о механизмах действия магнитных полей на организм // Здравоохранение (Минск). - 2015. - №11. - С. 21-29
37. Виленчик М.М. Магнитные эффекты в биологии / М.М. Виленчик // Успехи современной биологии. - М.: Наука, 1967. - Т. 63. - С. 54-62.
38. Новицкий Ю.И. Действие слабого постоянного магнитного поля на активность антиоксидантных ферментов у проростков редиса / Ю.И. Новицкий, Ю.А. Сердюков // Физиология растений. - 2013. - Т. 60, № 1. - С. 66-74.
39. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. - М.: Мысль, 1990. - 637 с.
40. Дроздов А.В. Квантово- механические аспекты эффектов слабых магнитных полей на биологические объекты / А.В. Дроздов, Т.П. Нагорская, С.В. Масюкевич, Э.С. Горшков // Биофизика. - 2010. - Т. 55, вып. 4. - С. 740-749.
41. Цветкова Е.А. Взаимодействие электромагнитных полей с биополем человека / Е.А. Цветкова, В.А. Гольдаде // Проблемы физики, математики и техники. - 2012. - №1 (10). - С. 51-58.
42. Яворский Б. М. Справочник по физике: 2-е изд., перераб. / Б.М. Яворский, А.А. Детлаф. - М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. - 512 с.
43. Марсакова Н.В. Особенности воздействия слабого магнитного поля на живой организм / Н.В. Марсакова, О. Н. Валкина // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. - 2016. - Т. 11, №2. - С. 185- 190.
44. Козинец Г.И. Кровь как гидродинамическая система организма человека / Г.И. Козинец, В.В. Высоцкий, А.В. Точенов. - Москва: ФГБУ Гематологический научный центр МЗСР РФ, 2011. - 50 с.
45. Бинги В.Н. Два типа магнитных биологических эффектов: индивидуальный и групповой / В.Н. Бинги // Биофизика. - 2012. - Т.57, №2. - С. 338-345.
46. Мышкин И.Ю. Физиология человека и животных: учеб. пособие / И. Ю. Мышкин, Н. Н. Тятенкова. - Ярославль: ЯрГУ, 2007. - 142 с.
47. Выренков Ю.Е. // Магнитология: Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции, Витебск, 1-3 окт. 1980 г. - Витебск, 1980. - С. 25—27.
48. Афанасьева Ю.И. Гистология / под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юрьевой. - М.: Медицина, 2001. - 744 с.
49. Перельмутер В.М. Медико - биологические аспекты взаимодействия электромагнитных волн с организмом: учебное пособие / В.М. Перельмутер, В.А. Ча, Е.М. Чуприкова. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. - 128с.
50. Лысенко С.А. Методы оптической диагностики биологических объектов / С.А. Лысенко. - Минск: БГУ, 2014. - 231 с.
51. Кузнецов А.Н. Биофизика низкочастотных электромагнитных воздействий: учебное пособие / А.Н.Кузнецов. - М.: МФТИ, 1994. - 164 с. - ISBN 5-230-10865-7
52. Бескровная Е.В. Количественный спектрофотометрический анализ: лабораторный практикум для студентов IV курса физического факультета / Е.В. Бескровная, Е.Ю. Мосур. - Омск: Изд-во Ом. гос. ун- та, 2010. - 48 с.
53. Блюменфельд Л.А. Гемоглобин // Соросовский образовательный журнал. -1998. - № 4. - С. 33-38.
54. Сигал В.П. Биомеханические модели крови в задачах гемосорбции, ультрафильтрации и гиперемии тканей: диссертация доктора технических наук. -Киев, 1990. - 399 с.
55. Евтушенко Г.И. Влияние импульсного электромагнитного поля низкой частоты на организм / Г.И. Евтушенко, Ф.А. Колодуб, И.С. Островская, Н.В. Максименко. - Киев: Здоровья, 1978. - 132 с.
56. Духин А.С. О внешней функции трансмембранного потенциала / А.С. Духин, В. М. Карамужка, З. Р. Ульберг // Биол. Мембр. - 1989. - Т. 6, № 9. - С. 987- 994.
57. Кузник Б.И. О роли форменных элементов и сосудистой стенки в
процессе свертывания крови // Пробл. гематол. и перелив, крови. - 1974. - Т.19, № 3. - С. 50-56.
58. Маркосян А.А. Электрокинетические характеристики и межклеточные взаимодействия форменных элементов крови / А. А. Маркосян, И. Л. Лисовская, Р. А. Маркосян // Усп. физиол. наук. - 1977. - Т. 8, № 1. - С. 91-108.
59. Петренко С.В. Взаимосвязь реологических свойств крови с некоторыми электрофизиологическими и биохимическими характеристиками // Физико-химическая механика дисперсных систем. - 1983. - С. 291-292.
60. Григоров О.Н. Электрокинетические явления. Курс лекций. - М.: Изд-во МГУ, 1973. - 198 С.
61. Трошкина Н.А. Эритроцит: строение и функции его мембраны / Н.А. Трошкина, В.И. Циркин, С.А. Дворянский - М.: Мир, 2007. - 315 с.
62. Павлов А.Н. Физические особенности воздействия на эритроциты статических магнитных полей при наличии пространственного градиента / А.Н. Павлов, Р.А. Фейзулин // Вестник СГТУ. - 2016. - Т. 82, № 1. - С . 1-11.
63. Темурьянц Н.И. Влияние магнитных полей сверхнизкой частоты и малой напряжённости на лейкоциты периферической крови. Реакции биологических систем на слабые магнитные поля / Н.И. Темурьянц. - М.: Наука, 1971. - С. 114-121.
64. Карнаухова Л.И. УФ-спектроскопия биологических макромолекул / Л.И. Карнаухова, Е.Н. Тупицын // Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского: учебное пособие. - Саратов, 2002. - 15 с.
65. Кизилова Н.Н. Устойчивость оседания эритроцитов крови в постоянном магнитном поле // Изв. АН СССР. Мех. жидкости и газа. - 1989. - № 6. - С. 66-70.
66. Федорович Г.В. Экологический мониторинг электромагнитных полей / Г.В. Федорович. - Москва, 2004. - 140 с.
67. Лукьяница В.В. Магнитное поле, его характеристика, влияние на биологические объекты и использование в медицине: Учеб. пособие для студентов мед. вузов. - Мн.: МГМИ, 1997. - 235 с.
68. Дубров А.П. Геомагнитное поле и жизнь. - Л.: Гидрометеоиздат, 1974.
- 175 с.
69. Кизилова Н. Н. Агрегация и оседание эритроцитов в магнитном поле // Биофизика. -1993. -Т. 38. - Вып. 5. - С.826-832.
70. Кизилова Н.Н. Агрегация в магнитном поле // Современные проблемы биомеханики. Реология крови и микроциркуляция. - 1994. - Вып. 9. - С. 118- 135.
71. Хасая Д.А. Влияние электромагнитного излучения миллиметрового диапазона на свободно-радикальные процессы крови у крыс линии вистар при экранировании шунгитом / Д.А. Хасая // Вестник новых медицинских технологий.
- 2009. - Т. XVI. № 4. - С. 223-224.
72. Дроздов А.В. Квантово-механические аспекты эффектов слабых магнитных полей на биологические объекты / А.В. Дроздов, Т.П. Нагорская, С.В. Масюкевич, Э.С. Горшков // Биофизика. - 2010. - Т.55, №4. - С. 740-749.
73. Казин В.Н. Влияние постоянного магнитного поля на компоненты белковых структур крови человека / В.Н. Казин, Е.А. Гузов, Е.М. Плисс, В.А. Мошарева, В.В. Макарьин, Н.Ю. Левшин, А.А. Баранов // Биофизика. - 2017. - Т. 62, № 5. - С. 998-1007.
74. Murphy, M.P. How mitochondria produce reactive oxygen species / M. P. Murphy // Biochem J. - 2009. - V. 1. - P. 1-13.
75. Зыблев С.Л. Состояние антиоксидантной активности крови при геморогическом шоке в эксперименте / С.Л. Зыблев, З.А. Дундаров, А.И. Грицук // Проблемы здоровья и экологии. - 2013. - Т.36, №2. - С. 93-97.
76. Wright J.S. Predicting the activity of phenolic antioxidants: Theoretical method, analysis of substituent effects, and application to major families of antioxidants / J. S. Wright, E. R. Johnson, G. A. DiLabio // J. Amer. Chem. Soc. - 2001. - V. 123. -P. 1173-1183.
77. Zhao H. Superoxide dismutase nanozymes: an emerging star for anti-oxidation / Zhao H. et al. // Journal of Materials Chemistry B. - 2021. - V. 9, N 35. - P. 6939-6957.
78. Березов Т.Т. Биологическая химия: Учебник. - 3-е изд. / Т. Т. Березов, Ф.Б. Коровкин - М.: Медицина, 1998. - 704 с.
79. Сирота Т.В. Новый подход в исследовании реакции автоокисления адреналина: возможность полярографического определения активности супероксиддисмутазы и антиоксидантных свойств различных препаратов. // Биомедицинская химия. - 2012. - Т. 58, № 1. - С. 77-87.
80. Поспелова М.Л. Антиоксидантная активность флавоноидов из цветков лабазника вязолистного filipendula ulmaria (L.) MAXIM / М.Л. Поспелова, О.Д. Барнаулов, Е.В. Туманов // Психофармакология и биологическая наркология. -2005. - Т. 5, № 1. - С. 841-843.
81. Сирота Т.В. Стандартизация и регуляция скорости супероксидгенерирующей реакции автоокисления адреналина, используемой для определения про/антиоксидантных свойств различных материалов // Биомедицинская химия. - 2016. - Т. 62, № 6. - С. 650-655.
82. Бобоёров Б.О. Антиоксидантные свойства фенольных соединений некоторых растений семейства сложноцветных / Б.О. Бобоёров, М.Б. Икрами // Вестник Технологического университета Таджикистана. - 2017. - Т.28, № 1. - С. 8-11.
83. Грицук А.И. Оценка состояния антиоксидантной активности слезной жидкости / А.И. Грицук, T.B. Сирота, Л.В. Дравица, Е.А. Крэддок // Биомедицинская химия. - 2006. - Т. 52, № 6. - С. 601-607.
84. Costa V.M. Oxidation process of adrenaline in freshly isolated rat cardiomyocytes: formation of adrenochrome, quinoproteins, and GSH adduct / V.M. Costa et al. // Chemical Research in Toxicology. - 2007. - V.20, N 8. - P. 1183-1191. -D0I:10.1021/tx7000916
85. Сирота Т.В. Участие карбонат/бикарбонатных ионов в супероксидгенерирующей реакции автоокисления адреналина // Биомедицинская химия. - 2015. - Т.61, Вып. 1. - С. 115-124.
86. Сирота Т.В. Цепная реакция автоокисления адреналина-модель хиноидного окисления катехоламинов / Т.В. Сирота // Биофизика. - 2020. - Т. 65, №. 4. - С. 646-655.
87. Колпаков В.Г. Недостаточность системы моноаминооксидаз -вероятный патогенетический фактор шизофрении // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, - 1974. - Т. 74, №8. - С. 1254-1263.
88. Bindoli M.P. Toxicity of aminochromes / M. P. Bindoli, S. Rigobello, A. Galzigna // Toxicol. Lett. - 1989. - V. 48. - Р. 3-20. - DOI: 10.1016/0378-4274(89)90180-x.
89. Marques F., Duarte R.O., Moura J.J., Bicho M.P. // Biopl. Signals. - 1996. - V.5. - Р. 275-282. - DOI: 10.1159/000109200
90. Bors W. The involvement of oxygen radicals during the autoxidation of adrenalin / W. Bors, C. Michel, M. Saran, E. Lengfelder // Biochim. Biophys. Acta. -1978. - V. 540. - Р.162-172.
91. Куликов В.Ю. Дистантное воздействие Fe и pH-зависимого окисления адреналина на эритроциты, тромбоциты и плазменные факторы свертывания крови человека в условиях in vitro / В.Ю. Куликов, Е.А. Арчибасова // Медицина и образование в Сибири. - 2016. - № 1. - С. 7-14.
92. Alhasan R. The epinephrine assay for superoxide: Why dopamine does not work / R. Alhasan, D. Njus // Analytical Biochemistry - 2008. - V.381, N 1. - Р.142-147. - DOI: 10.1016/j.ab.2008.06.030
93. Сирота Т.В. Использование нитросинего тетразолия в реакции автоокисления адреналина для определения активности супероксиддисмутазы // Биомедицинская химия. - 2013. - С. 399-410.
94. Масленникова Н.А. Активность ферментов антиоксидантной системы крови у больных эхинококкозом / Н.А. Масленникова, Е.Ю. Сергеева, Е.П.
Тихонова, А.Ю. Бураков, Н.М. Титова, Ю.А. Фефелова, Т.Г. Рукша // Казанский медицинский журнал. - 2014. - Т. 95, № 4. - С. 531-533.
95. Сирота Т.В. Активность цитоплазматической супероксиддисмутазы -чувствительный показатель состояния антиоксидантной системы печени и мозга крыс / Т.В. Сирота, М.В. Захарченко, М.Н. Кондрашова // Биомедицинская химия.
- 2014. - Т. 60, № 1. - С. 63-71.
96. Бадретдинова З.А. Сравнительная оценка антиоксидантной активности продуктов из цикория / З.А. Бадретдинова, А.В. Канарский, Г.П. Шуваева // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. - 2016. - Т.67, № 1. - С. 203-206.
97. Наймушина Л.В. Ингибирование реакции аутоокисления адреналина биологически активными веществами помело (citrus maxima) / Л.В. Наймушина, А.Д. Саторник, И.Д. Зыкова // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. - 2015. - № 7. - С. 115-119.
98. Рябинина Е.И. Новый подход в оценке антиоксидантной активности растительного сырья при исследовании процесса аутоокисления адреналина / Е.И. Рябинина, Е.Е. Зотова, Е.Н. Ветрова, Н.И. Пономарева, Т.Н. Илюшина // Химия растительного сырья. - 2011. - № 3. - С. 117-121.
99. Сирота Т.В. Антиоксидантные свойства пара-аминобензойной кислоты и ее натриевой соли / Т.В. Сирота, Н.Е. Лямина, Л.И. Вайсфельд // Биофизика. - 2017. - Т. 62, № 5. - С. 846-851.
100. Шишкова Ю.С. Исследование антиоксидантной, мембраностабилизирующей и антимикробной активности кислоты янтарной в сочетании с экстрактом прополиса / Ю.С. Шишкова, Е.В. Симонян, Н.Н. Ножкина, Ю.В. Шикова // Южно-Уральский медицинский журнал. - 2014. - № 1.
- С. 24-28.
101. Щербаков А.Б. Ингибирование автоокисления адреналина нанокристаллическим диоксидом церия / А.Б. Щербаков, В.К. Иванов, Т.В.
Сирота, Ю.Д. Третьяков // Доклады Академии наук. - 2011. - Т. 437, № 2. - С. 197-200.
102. Яйкова О.А. Свойства водорастворимых окси-полигидрокси фуллеренов в реакции автоокисления адреналина / О.А. Яйкова, Ф.Н. Томилин, И.А. Дубинина, А.А. Кузубов, А.И. Дудник, Н.Г. Внукова, С.Г. Овчинников, Г.Н. Чурилов // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Химия. -2015. - Т. 8. № 4. - С. 533-540.
103. Щербаков А.Б. Ингибирование автоокисления адреналина нанокристаллическим диоксидом церия / А.Б. Щербаков, В.К. Иванов, Т.В. Сирота, Ю.Д. Третьяков // Доклады Академии наук. - 2011. - Т. 437, № 2. - С. 197-200.
104. Сергеева Е.Ю. Экологический фактор, изменяющий активность ферментов антиоксидантной системы - магнитное поле с частотой 66 кГц / Е.Ю. Сергеева, А.В. Азанова, Ю.А. Фефелова, Н.В. Сергеев, Н.М. Титова, Н.В. Цугленок // Вестник КрасГАУ. - 2013. - №10. - С. 119-122.
105. Сергеева Е.Ю. Реакция антиоксидантной системы мышей с асцитной карциномой Эрлиха на действие комбинированных постоянного и низкочастотного переменного магнитных полей / Е.Ю. Сергеева, Н.М. Титова, А.С. Щербинина, Н.В. Сергеев // Вятский медицинский вестник. - 2007. - №4. -С. 147-149.
106. Стрелкова М.А. Особенности воздействия постоянного магнитного поля на антиоксидантную систему и ростовые показатели растительного организма / М.А. Стрелкова, О.М. Спасенкова, Н.В. Кириллова // Факторы устойчивости растений в экстремальных природных условиях и техногенной среде / Материалы Всероссийской научной конференции, Иркутск, 10-13 июня 2013 г. - М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. - С. 244-246.
107. Павлов А.Н. Экспериментальное исследование воздействия стационарных магнитных полей на эритроциты крови / А.Н. Павлов, Н.Б. Захарова, А.В. Ляшенко, Е.А. Егорова // Вестник Саратовского государственного
технического университета, 2006. - Т.3, №1. - С.126- 131.
108. David R. Lide Handbook of Data on Organic Compounds. Volume I / David R. Lide, G.W.A. Milne // CRC Press: Boca Raton, 1994. - 893 p.
109. Сирота Т.В. Действие ионов металлов с постоянной валентностью на свободнорадикальный процесс автоокисления адреналина / Т.В. Сирота // Биофизика. - 2016. - Т. 61, №. 1. - С. 22-27.
110. Rafiquee M.Z.A. Spectrophotometry investigation on the kinetics of oxidation of adrenaline by dioxygen of ^-dioxytetrakis (histidinato)-dicobalt (II) complex / Rafiquee M.Z.A. et al. // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. - 2014. - V. 126. - P. 21-27.
111. Al-Ayed A.S. Kinetics of the autoxidation of adrenaline and [copper (II) (adrenaline)] 2+ in alkaline aqueous and micellar media / Al-Ayed A.S. et al. // Transition Metal Chemistry. - 2013. - V. 38, N 2. - P. 173-181.
112. Lоvstad R.A. Stimulatory effect of amp on the copper ion dependent oxidation of adrenaline to adrenochrome / R.A. Lоvstad // International Journal of Biochemistry. - 1990. - V. 22, N 8. - P. 899-901.
113. Granovsky Alex A., Firefly version 8.2. - URL: www http://classic.chem.msu.su/gran/firefly/index.html
114. Becke A.D. Density-functional thermochemistry. III. The role of exact exchange / A.D. Becke // Journal of Chemical Physics. - 1993. - V. 98, Is. 7. - Р. 56485653. - DOI: 10.1063/1.464913
115. Miehlich B. Results obtained with the correlation energy density functionals of becke and Lee, Yang and Parr. / B. Miehlich, А. Savin, H. Stoll, H. Preuss // Chemical Physics Letters. - 1989. - V. 157, N 3. Р. 200 - 206. -D0I:10.1016/0009-2614(89)87234-3
116. Marenich A.V. Universal solvation model based on solute electron density and on a continuum model of the solvent defined by the bulk dielectric constant and atomic surface tensions / A.V. Marenich, C.J. Cramer, D.G. Truhlar. // Phys Chem B. -2009. - V. 113, N 18. - Р.6378-6396. - DOI: 10.1021/jp810292n
117. Elliott P. Excited states from time-dependent density functional theory / P. Elliott, F. Furche, K. Burke // Reviews in computational chemistry. - 2009. -V. 26. - Р. 91-166. - D0I:10.1002/9780470399545.CH3
118. Andrienko Grigoriy A. Chemcraft V. 1.6. - URL: http://www.chemcraftprog.com
119. Weast R.C. Handbook of Chemistry and Physics / R.C. Weast, S.M. Suby, C.D. Hodman - CRC-PRESS, Boca Raton, FL, 1985. - 1771 с.
120. King G.A. Vibrational energy redistribution in catechol during ultraviolet photolysis / King G.A. et al. // Physical Chemistry Chemical Physics. - 2012. - V. 14, N 10. - Р. 3338-3345.
121. Heacock R. A. The chemistry of adrenochrome and related compounds // Chemical Reviews. - 1959. - V. 59. - N 2. - Р. 181-237.
122. Kokhan V. Risk of defeats in the central nervous system during deep space missions / V. Kokhan, M. Matveeva, A. Mukhametov, A. Shtemberg // Neurosci. Biobehav. Rev. - 2016. - V. 71. - P. 621-632.
123. Zhang B. Reactive oxygen species: potential regulatory molecules in response to hypomagnetic field exposure / B. Zhang, L. Tian // Bioelectromagnetics. -2020. - V. 41, N 8. - С. 573-580.
124. Ghirri A. Molecular spins in the context of quantum technologies / A. Ghirri, A. Candini, М. Affronte // Magnetochemistry. - 2017. - V. 3, N 1. - P. 1-12. -DOI: 10.3390/magnetochemistry3010012.
125. Бахтюков A.A. Активность супероксиддисмутазы в субклеточных фракциях головного мозга и печени крыс в ходе раннего постнатального развития / А.А. Бахтюков, О.В. Галкина, Н.Д. Ещенко // Международный симпозиум «Биохимия - основа наук о жизни»: сборник трудов, Казань, 21-23 ноября 2013 г.
- Казань, 2013. - С. 52-53.
126. Просеков, А.Ю. Особенности получения биологически активных пептидов из белков молочной сыворотки / А.Ю. Просеков // Переработка молока.
- 2010. № 5 (127). - С. 12-13.
127. Pliss E.M. Magnetic field effect on the oxidation of organic substances by molecular oxygen / E. Pliss, A. Grobov, A. Kuzaev, A.L. Buchachenko // Journal of Physical Organic Chemistry. - 2019. - V. 32, N 4. - P. 1-6.
128. Pliss E.M. Magnetic field as a means to identify initiating reaction in oxidation of organic substances by molecular oxygen E. Pliss, A Grobov, A. Kuzaev, A. Buchachenko // Mendeleev Commun. - 2020. - V. 30. - P. 433-435.
129. Pliss E.M. Magnetic field effects on the initiation of chain oxidation / E. Pliss, A Grobov, A. Kuzaev, A. Buchachenko // Mendeleev Comm. - 2021. - V. 3. - P. 341-343.
130. Pliss E. M. Magnetic Field Effect on the Oxidation of Unsaturated Compounds by Molecular Oxygen / E. Pliss, M. Soloviev // Magnetochemistry. - 2022.
- V. 8, N 4(44).
131. Denisov, E. Oxidation and antioxidantsin organic chemistry and biology / E. Denisov, I. Afanas'ev // CRC Press, BocaRaton. - 2005. - P. 992.
132. Pliss E.M. Inhibited oxidation of unsaturated compounds. Kinetics, mechanism, correlation of structure with reactionary ability / E.M. Pliss, R.L. Safiulin, S.S. Zlotsky // Saarbruchen: LAP LAMBERT Academic Publishing. - 2012. - 130 p.
133. Roginsky, V. Chain-breaking antioxidant activity of natural polyphenols as determined during the chain oxidation of methyl linoleate in Triton X-100 micelles // Arch. Biochem. Biophys. - 2003. - №.414. - P. 261-270.
134. Pliss, E. Magnetic field effect on the oxidation of hydrocarbons by molecular oxygen / E. Pliss, A. Grobov, A. Kuzaev, A. Buchachenko // Mendeleev Commun. - 2017. - № 27. - P. 246-247.
135. Sampson, C. On the magnetosensitivity of lipid peroxidation: Two- versus three-radical dynamics / C. Sampson, R. Keens, D. Kattnig // Phys. Chem. Chem. Phys.
- 2019. - V.21, I.25. - P.13526-13538.
136. Lukzen, N. Magnetic field effect on recombination of radicals diffusing on a two-dimensional plane / N. Lukzen, K. Ivanov, V. Sadovsky, R. Sagdeev // J. Chem. Phys. - 2020. - Vol. 152, Is. 3.
137. Pliss, E. Magnetic field as a means to identify initiating reaction in oxidation of organic substances by molecular oxygen / E. Pliss, A. Grobov, A. Kuzaev, A. Buchachenko // Mendeleev Commun. - 2020. - V.30. - Р. 433-435.
138. Pliss, E. Magnetic field effects on the initiation of chain oxidation // E. Pliss, A. Grobov, A. Kuzaev, A. Buchachenko // Mendeleev Comm. - 2021. - N 3. - Р. 341-343.
139. Pliss E. Magnetic Field Effect on the Oxidation of Unsaturated Compounds by Molecular Oxygen / E. Pliss, M. Soloviev // Magnetochemistry. - 2022. - V.8. - 44.
140. Pliss, E. Kinetic model of polyunsaturated fatty acids oxidation in micelles / E. Pliss, M. Soloviev, D. Loshadkin, S. Molodochkina, O. Kasaikina// Chem. Phys. Lipids. - 2021. V. 237. - Р.105089
141. Lukzen, N. Magnetic field and spin effects on the recombination of radicals on two-dimensional surfaces / N. Lukzen, K. Ivanov, Sadovsky, R^Sagdeev // Dokl Phys Chem. -2013. - V.449. Р. 44-47.
142. Ivanov, K. The integral encounter theory of multistage reactions containing association-dissociation reaction stages. III. Taking account of quantum states of reactants / K. Ivanov, N. Lukzen, A. Doktorov // J Chem Phys. - 2004. - V.15. - Р. 5115-5124.
143. Saunders R. Static magnetic fields: animal studies // Progress in Biophysics and Molecular Biology. - 2005. - V. 87, N 2-3. Р. 225-239. - DOI: 10.1016/j.pbiomolbio.2004.09.001
144. Бинги В.Н. Парадокс магнитобиологии: анализ и перспективы решения / В.Н. Бинги, В.А. Миляев, Д.С. Чернавский, А.Б. Рубин // Биофизика. -2006. - Т. 51, № 3. - С. 553-559. - DOI:10.1134/S0006350906030250
145. Клюев С.А. Макромолекулы: Монография // ЮО ИО РАН. Геленджик. 2012. - 121с.
146. Ингерлейб М.Б. Полный справочник анализов и исследований в медицине / М.: Омега-Л., Книжкин Дом, 2014. - 640 с. - ISBN 978-5-370-03176-2.
147. Рыбальченко В.К. Структура и функции мембран / В.К. Рыбальченко, М.М. Коганов. - М.: Высшая школа, 1988. - 312 с. ISBN: 5-11-000095-6
148. Казин В.Н. Изучение влияние магнитного поля на компоненты крови человека спектрофотометрическими методами / В. Н. Казин, В. В. Макарьин, Е. А. Гузов, В. А. Мошарева, К. А. Ковчий // Журнал прикладной спектроскопии. -2016 г. - Т. 83, №3. - С. 413-418.
149. Бучаченко А.Л. Новая изотопия в химии и биологии / М.: Наука, 2007.
- 189 с. ISBN 5-02-035617-4.
150. Turro N. J. Modern Molecular Photochemistry of Organic Molecules / N. J. Turro, V. Ramamurthy, J. C. Scaiano // University Science Books, Sausalito, 2010. -1120 pp. - ISBN 978-1891389252.
151. Сагдеев Р.З. Влияние магнитного поля на процессы с участием радикалов и триплетных молекул в растворах / Р.З. Сагдеев, К.М. Салихов, Ю.Н. Молин // Успехи химии. - 1977. - Т. 46, № 4. - Р. 569-601. -D0I:/10.1070/RC 1977v046n04ABEH002133
152. Меньшикова Е. Б. Окислительный стресс. Прооксиданты и антиоксиданты / Е.Б. Меньшикова, В.З. Ланкин, Н.К. Зенков, и др. - М.: Слово, 2006. - 556 с.
153. Бучаченко А.Л. Изотопные эффекты водорода и атомное туннелирование / Е.М. Плисс // Успехи химии. - 2016. - Т. 85, вып.6. - С. 557-564.
- https://doi.org/10.1070/RCR4625
Круговов Д.А. Влияние фосфатидилхолина на окисление липидов / Д.А. Круговов, Е.А. Менгеле, О.Т. Касаикина // Башкирский хим. журнал. - 2016. - Т. 23, №4. С. 78-83. 155.
154. Tikhonov I. The chain-breaking antioxidant activity of phenolic compounds with different numbers of O-H groups as determined during the oxidation of styrene / I. Tikhonov, V. Roginsky, E. Pliss // Int. J. Chem. Kinet. -2009. - Vol. 41, № 2. - P. 92-100.
155. Roginsky V. Chain-breaking antioxidant activity of natural polyphenols as determined during the chain oxidation of methyl linoleate in Triton X-100 micelles // Arch. Biochem. Biophys. Academic Press Inc. - 2003. - Vol. 414, № 2. - P. 261-270.
156. Abrash H.I. et al. A kinetic study of the air oxidation of pyrogallol and purpurogallin // Int. J. Chem. Kinet. - 1989. - Vol. 21, № 6. - P. 465-476.
157. Roginsky V. Kinetics of oxidation of hydroquinones by molecular oxygen. Effect of superoxide dismutase / V. Roginsky, T. Barsukova // J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2. - 2000. - № 7. - P. 1575-1582.
158. Alvarez-Diduk R. Adrenaline and Noradrenaline: Protectors against Oxidative Stress or Molecular Targets / R. Alvarez-Diduk, A. Galano // J. Phys. Chem. B. - 2015. - Vol. 119, № 8. - P. 3479-3491.
159. Bielski B.H.J., Allen A.O. Mechanism of the disproportionation of superoxide radicals / B.H.J. Bielski, A.O. Allen // J. Phys. Chem. - 1977. - Vol. 81, № 11. - P. 1048-1050.
160. Buchachenko A.L. Magnetic Effects in Chemical Reactions // Russ. Chem. Rev. 1976. Vol. 45, № 5. P. 375-390.
161. Залесская Г.А. Изменение спектров поглощения крови под действием низкочастотного магнитного поля / Г.А. Залесская, Н.П. Митьковская, О.А. Галай, А.В. Кучинский, О.В. Ласкина // Журнал прикладной спектроскопии. - 2007. - Т. 74, №2. - С. 199-204.
162. Гузов Е.А. Применение электронной спектроскопии и квантово-химического моделирования для анализа продуктов автоокисления адреналина / Е.А. Гузов, В.Н. Казин, В.А. Мошарева, А.А. Жукова // Журнал прикладной спектроскопии. - 2018. - Т. 84, № 6. - С. 972 - 978.
163. Kazin, V.N. Influence of a Constant Magnetic Field on the Mechanism of Adrenaline Oxidation / V.N. Kazin, E.A. Guzov, V.A. Moshareva, E.M. Pliss // Magnetochemistry. - 2022. - V. 8 (7). - P. 70-79.
164. Moshareva, V.A., Kazin, V.N. Influence of constant magnetic field on oxidative transformations of adrenaline // Russian Journal of Applied Chemistry. -2024, - V. 97 (7). - P. 629-631.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.