Оценка нейротоксичности противоопухолевых препаратов у рыбок Danio rerio в эксперименте

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Обоснование. Нейротоксичность — одно из специфических осложнений противоопухолевой терапии, являющаяся серьезной проблемой как при самой терапии, так и при создании моделей по ее исследованию. Поведенческие тесты на рыбках Danio rerio применимы в качестве модели по созданию нейротоксичности и позволяют оценить ее в кратчайшие сроки.

Цель — оценить нейротоксические свойства противоопухолевых препаратов доксорубицин и оксалиплатин на рыбках Danio rerio (zebrafish) посредством поведенческих тестов и их оценки с помощью программы для ручной обработки поведения животных.

Материалы и методы. В исследовании использованы 45 взрослых рыбок Danio rerio. Сформированы три группы: контрольная (n = 15), экспериментальная группа № 1 (n = 15) — с приемом доксорубицина, экспериментальная группа № 2 (n = 15) — с приемом оксалиплатина. Для каждой экспериментальной группы подобрана определенная доза препарата. После завершения курса препаратов проведены поведенческие тесты, зафиксированные на видеокамеру и обработанные в приложении RealTimer. Все тесты выполнены повторно через 3 дня для выявления обратимой нейротоксичности.

Результаты. В результате воздействия противоопухолевых препаратов доксорубицина и оксалиплатина на рыбок Danio rerio выявлены нейротоксические отклонения при поведенческих тестах «Социальное взаимодействие», «Социальное предпочтение» и «Агрессия». При приеме доксорубицина у рыбок наблюдали сильную раздражительность и высокую активность, в то время как у рыбок, получавших оксалиплатин, отмечали заторможенность и большое количество замираний.

Заключение. В ходе эксперимента разработана и апробирована новая модель для исследования нейротоксичности противоопухолевых препаратов на рыбках Danio rerio (zebrafish). Помимо подтверждения нейротоксичности противоопухолевых препаратов, выявлена обратимая нейротоксичность оксалиплатина. Исследование показало возможность использования программы для оценки поведенческих тестов у рыбок Danio rerio (zebrafish).

Об авторах

Хадижа Арслановна Заирханова

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова

Автор, ответственный за переписку.
Email: zairkhanova04@mail.ru
ORCID iD: 0009-0001-0058-5614
Россия, Санкт-Петербург

Наталья Владиславовна Вирина

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова

Email: virinanat@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-4168-0834
SPIN-код: 5594-4896
Россия, Санкт-Петербург

Сабина Гамзатовна Ногаева

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова

Email: nnogaeva17@mail.ru
ORCID iD: 0009-0003-4557-3099
Россия, Санкт-Петербург

Дмитрий Александрович Качанов

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова

Email: dmitrii.kachanovv@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-1528-1899
SPIN-код: 4912-7511
Россия, Санкт-Петербург

Татьяна Анатольевна Сергеева

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова

Email: sergeeva_ta_d@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-6458-5234
SPIN-код: 4174-5632

канд. мед. наук, доцент

Россия, Санкт-Петербург

Список литературы

  1. Мерабишвили В.М., Беляев А.М. Состояние онкологической помощи в России: динамика пятилетней выживаемости больных злокачественными новообразованиями и ее ранговое распределение по всем локализациям опухолей. Популяционное исследование на уровне Северо-Западного федерального округа // Вопросы онкологии. 2023. Т 69, № 2. С. 227–238. EDN: SXCTME doi: 10.37469/0507-3758-2023-69-2-227-237
  2. Bray F., Laversanne M., Sung H., et al. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries // CA Cancer J Clin. 2024. Vol. 74, N 3. P. 229–263. doi: 10.3322/caac.21834
  3. Романов Б.К., Дмитриева Н.Б., Зацепилова Т.А. Противоопухолевые препараты // Российский медицинский журнал. 2018. Т. 24, № 3. С. 146–150. EDN: XWBUUH doi: 10.18821/0869-2106-2018-24-3-146-150
  4. Трякин А.А., Бесова Н.С., Волков Н.М., и др. Практические рекомендации по общим принципам проведения противоопухолевой лекарственной терапии // Злокачественные опухоли. 2022. Т. 12, № 3S2–1. С. 27–40. EDN: RCWUFL doi: 10.18027/2224-5057-2022-12-3s2-27-40
  5. Постников С.С., Костылева М.Н., Грацианская А.Н., и др. Нейротоксичность лекарств // Качественная клиническая практика. 2017. № 4. С. 68–72. EDN: YOSRQI doi: 10.24411/2588-0519-2017-00032
  6. Ткаченко Е.В., Андреев В.В., Яценко А.В., и др. Нейротоксичность как побочный эффект при использовании современных цитостатических препаратов, диагностика и лечение. Постцитостатические полинейропатии: патогенез, клинические проявления, тактика ведения: учебное пособие для врачей и обучающихся в системе высшего и дополнительного профессионального образования. Санкт-Петербург: НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, 2020. С. 7–8.
  7. Выхованец Н.Ю., Алёшечкин П.А., Томаш Л.А., и др. Ранние и отдаленные неврологические осложнения химиотерапии в онкологии (обзор литературы) // Злокачественные опухоли. 2022. Т. 12, № 4. С. 41–49. EDN: JIYRGG doi: 10.18027/2224-5057-2022-12-4-41-49
  8. Ковтун О.П., Базарный В.В., Корякина О.В., Абдуллаев А.Н. Нейротоксические осложнения химиотерапии у детей. Обзор литературы // Педиатрическая фармакология. 2020. Т. 17, № 1. С. 12–17. EDN: PXNBJN doi: 10.15690/pf.v17i1.2077
  9. Belay Y.T. Study of the principles in the first phase of experimental pharmacology: the basic step with assumption hypothesis // BMC Pharmacol Toxicol. 2019. Vol. 20, N 1. P. 30. doi: 10.1186/s40360-019-0306-x
  10. Галстян Д.С., Колесникова Т.О., Косицын Ю.М., и др. Моделирование социального поведения с использованием зебраданио (Danio rerio) в тестах социального взаимодействия, предпочтения, поведения в косяке и тесте на агрессию // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. 2022. Т. 20, № 2. С. 135–147. EDN: BYQBGL doi: 10.17816/RCF202135-147
  11. Лебедев В.А., Лебедев А.А., Бычков Е.Р., Шабанов П.Д. Возможность использования поведенческих ответов Danio rerio в оценке дозозависимых эффектов феназепама // Лабораторные животные для научных исследований. 2018. № 1. С. 12–21. EDN: XVYDYD doi: 10.29296/2618723X-2018-01-02
  12. Лебедев А.А., Девяшин А.С., Блаженко А.А., и др. Поведенческий анализ анксиолитического действия феназепама в условиях острого психогенного стресса (предъявления хищника) у Danio rerio // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. 2021. Т. 19, № 1. С. 71–78. EDN: ROTQJN doi: 10.17816/RCF19171-78
  13. Качанов Д.А., Левикин К.Е., Лакеенков Н.М., и др. Danio rerio (zebrafish) как универсальный модельный объект в доклинических исследованиях // FORCIPE. 2018. Т. 1, № 1. С. 49–53. EDN: ZZAPGP
  14. Calienni M.N., Cagel M., Montanari J., et al. Zebrafish (Danio rerio) model as an early stage screening tool to study the biodistribution and toxicity profile of doxorubicin-loaded mixed micelles // Toxicol Appl Pharmacol. 2018. Vol. 357. P. 106–114. doi: 10.1016/j.taap.2018.07.019
  15. Bedrossiantz J., Prats E., Raldúa D. Neurotoxicity assessment in adult Danio rerio using a battery of behavioral tests in a single tank // J Vis Exp. 2023. N 201. doi: 10.3791/65869
  16. Саяпина М.С. Доксорубицин и токсичность // Фарматека. 2024. Т. 31, № 4. C. 212–215. EDN: PGRIQS doi: 10.18565/pharmateca.2024.4.212-215
  17. Kang L., Tian Y., Xu S., Chen H. Oxaliplatin-induced peripheral neuropathy: clinical features, mechanisms, prevention and treatment // J Neurol. 2021. Vol. 268, N 9. P. 3269–3282. doi: 10.1007/s00415-020-09942-w
  18. Zhang C., Xu C., Gao X., Yao Q. Platinum-based drugs for cancer therapy and anti-tumor strategies // Theranostics. 2022. Vol. 12, N 5. P. 2115–2132. doi: 10.7150/thno.69424
  19. Nicoletto R.E., Ofner C.M. 3rd. Cytotoxic mechanisms of doxorubicin at clinically relevant concentrations in breast cancer cells // Cancer Chemother Pharmacol. 2022. Vol. 89, N 3. P. 285–311. doi: 10.1007/s00280-022-04400-y
  20. Kamińska K., Cudnoch-Jędrzejewska A. A review on the neurotoxic effects of doxorubicin // Neurotox Res. 2023. Vol. 41, N 5. P. 383–397. doi: 10.1007/s12640-023-00652-5

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Тест «Социальное взаимодействие»

Скачать (33KB)
3. Рис. 2. Тест «Социальное предпочтение»

Скачать (105KB)
4. Рис. 3. Тест «Агрессия»

Скачать (38KB)
5. Рис. 4. Тест «Социальное взаимодействие» на 3-й день

Скачать (128KB)
6. Рис. 5. Тест «Социальное взаимодействие» на 7-й день

Скачать (141KB)
7. Рис. 6. Тест «Социальное предпочтение» на 3-й день

Скачать (138KB)
8. Рис. 7. Тест «Социальное предпочтение» на 7-й день

Скачать (139KB)
9. Рис. 8. Тест «Агрессия» на 3-й день

Скачать (128KB)
10. Рис. 9. Тест «Агрессия» на 7-й день

Скачать (128KB)

© Эко-Вектор, 2024

Ссылка на описание лицензии: https://eco-vector.com/for_authors.php#07

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».