АНАЛІЗ БІОЕЛЕКТРИЧНИХ ЗМІН У НЕРВОВО-МЯЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ ЗА УМОВ УДАРНО-ХВИЛЬОВОГО ВПЛИВУ

Автор(и)

  • Володимир Кошарний
  • Лариса Абдул-Огли
  • Ірина Китова
  • Сергій Ткаченко
  • Наталія Мархонь

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-0847.22.2.2023.18

Ключові слова:

вибухова травма; спинний мозок; нейрон; електрофізіологія; литковий м’яз; хронаксія; рефрактерність

Анотація

Резюме. Останнім часом у медичну практику широко впроваджують мультимодальний нейрофізіологічний моніторинг, завдяки чому забезпечуються потужна діагностична база, додаткові можливості інтенсивної терапії, хірургічного лікування та суттєве покрашення його результатів.
У нашому експерименті, у результаті аналізу біоелектричних змін у нервово-м’язовому комплексі за умов ударно- хвильового впливу, спостерігались виразні зміни у функціонуванні нервово-м’язового комплексу, що проявлялись у збільшенні порогу збудження за умов як прямого, так і непрямого подразнення литкового м’яза, зменшенні латентного періоду та хронаксії при непрямій стимуляції та збільшення амплітуди потенціалу дії. Вибухова травма призводить до змін фаз рефрактерності, відбувається достовірне збільшення амплітуди потенціалу дії у відповідь на другий стимул. За умов моделювання дії ударної хвилі розвиваються достовірні зміни зумовленої біоелектричної активності литкового м’яза, що проявляється у підвищенні збудливості, зменшенні ступеня синхронізації відповіді досліджуваного м’яза та в уповільненні його відповіді на непряме подразнення.
У день нанесення вибухової травми спостерігалось більш ніж двократне збільшення амплітуди викликаної відповіді литкового м’яза, через тиждень цей показник показав тенденцію до нормалізації і вже через два тижні існування моделі становив лише 140 % від середнього значення в контрольної групі.
Прогресуючі зміни біоелектричної активності нервово-м’язового апарату досягають максимуму через один тиждень та не нівелюються повністю через два тижні після травми. Окрім того, первинні пошкодження, такі як мікросудинні пошкодження та нейрозапалення не грають головної ролі у виникненні нейрофізіологічних порушень, оскільки присутні лише на початкових строках після травми, але майже зникають через чотирнадцять діб.

Посилання

Folio LR, Fischer TV, Shogan PJ, Frew MI, Kang PS, Bunger R, et al. CT-based ballistic wound path identifi cation and trajectory analysis in anatomic ballistic phantoms. Radiology. 2011;258(3):923-9. doi: 10.1148/radiol.10100534.

Jandial R, Reichwage B, Levy M, Duenas V, Sturdivan L. Ballistics for the neurosurgeon. Neurosurgery. 2008;62(2):472-80; discussion 480. doi: 10.1227/01.neu.0000316015.05550.7a.

Gean AD. Brain injury: applications from war and terrorism. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2014. 338 p.

Gregory TM, Bihel T, Guigui P, Pierrart J, Bouyer B, Magrino B, et al. Terrorist attacks in Paris: Surgical trauma experience in a referral center. Injury. 2016;47(10):2122-6. doi: 10.1016/j.injury.2016.08.014.

Kozlov SV, Kohsarniy AV, Kohsarniy VV, Abdul- Ogly LV. Ultrastructural analysis of the mucous and submucosal layers of the small intestine of rats after abdominal barotrauma. Modern engineering and innovative technologies. 2021;16(5):18-22.

Kosharniy A. Small intestine condition in barotram. Norwegian journal of development of the international science. 2021;(54):41-4.

Gцnьl E, Erdoğan E, Taşar M, Yetişer S, Akay KM, Dьz B, et al. Penetrating orbitocranial gunshot injuries. Surg Neurol. 2005;63(1):24-30; discussion 31. doi: 10.1016/j.surneu.2004.05.043.

Sнrko AG, Dzyak LA. Boyovн vognepal’nн cherepno – mozkovн poranennya. Kyiv: TOV «Pergam»; 2017. 280 p.

Zhetpisbaev BB, Kerimbaev TT, Aleynikov VG, Kozhakhmetova AO. Patomorfologiya regeneratsii spinnomozgovoy travmy v eksperimente u krys [Pathomorphology of spinal cord injury regeneration in experiments in rats]. Neyrokhirurgiya i nevrologiya Kazakhstana. 2017;4:20-3. (in Russian).

Rodyns'kyi OH, Tkachenko SS, Mozghunov OV. Elektrofizolohichnyi analiz nervovo-m’iazovoho kompleksu za umov eksperymental'noi menopauzy [Electrophysiological analysis of the neuromuscular complex under conditions of experimental menopause]. Yeksperimental’na ta klнnнchnafнzнologнya н bнokhнmнya. 2014;3:7-13. (in Ukrainian).

Toran- Allerand CD, Miranda RC, Bentham WD, Sohrabji F, Brown TJ, Hochberg RB, et al. Estrogen receptors colocalize with low-affi nity nerve growth factor receptors in cholinergic neurons of the basal forebrain. Proc Natl Acad Sci U S A. 1992;89(10):4668-72. doi: 10.1073/pnas.89.10.4668.

Gel'tser BI, Kochetkova EA, Volkova MV, Grigor'eva OYu. Sravnitel'naya otsenka vliyaniya sistemnykh i ingalyatsionnykh glyukokortikoidov na kal'tsiy-fosfornyy obmen pri bronkhial'noy astme [Comparative assessment of the effect of systemic and inhaled glucocorticoids on calcium-phosphorus metabolism in bronchial asthma]. BYULLETEN’. 2005;21. (in Russian).

Park E, Eisen R, Kinio A, Baker AJ. Electrophysiological white matter dysfunction and association with

neurobehavioral deficits following low-level primary blast trauma. Neurobiol Dis. 2013;52:150-9. doi: 10.1016/j.nbd.2012.12.002.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження