PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Równowaga oksydacyjno-antyoksydacyjna we krwi osób z nagłym niedosłuchem czuciowo-nerwowym po przeprowadzonym pierwszym zabiegu hiperbarii tlenowej – badanie wstępne

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The oxidant–antioxidant equilibrium in the blood of people with sudden sensorineural hearing loss after the first hyperbaric oxygen therapy session - a preliminary study
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Oznaczono aktywność wybranych enzymów antyoksydacyjnych: dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), katalazy (CAT) i peroksydazy glutationowej (GPx) w erytrocytach oraz stężenie substancji reagujacych z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) w osoczu i w erytrocytach osób poddanych działaniu hiperbarii tlenowej (HBO) z powodu wystąpienia nagłego niedosłuchu nerwowo-czuciowego (SSNHL). Krew żylną do badań pobrano bezpośrednio przez zabiegiem HBO oraz ok. 5 min po wyjściu z komory hiperbarycznej. W grupie badanej wyodrębniono 2 podgrupy różniące się wiekiem: grupę I stanowiły osoby poniżej 35 roku życia, grupę II powyżej 50 lat. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem testu T-Studenta. Za istotne statystycznie uznano różnice przy poziomie istotności p<0,05. Wykazano 5 min po wyjściu z komory hiperbarycznej istotne statystycznie obniżenie się aktywności CAT u wszystkich osób analizowanych łącznie (p<0,01) oraz w I grupie (p<0,05). Zaobserwowano ponadto znamienne statystycznie zmniejszenie się stężenia TBARS w erytrocytach w II grupie chorych (p<0,05). Wykazano, że jednorazowa ekspozycja hiperbaryczna wpływa na równowagę oksydacyjno-antyoksydacyjną o czym świadczy m.in. istotne statystycznie obniżenie się aktywności katalazy w erytrocytach. Możliwe, że odpowiedź antyoksydacyjna na działanie HBO zależy do wieku osób badanych.
EN
The activity of selected antioxidant enzymes: superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx) in erythrocytes, and the concentration of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in blood plasma and erythrocytes, were determined in people subjected to hyperbaric oxygen (HBO) therapy due to sudden sensorineural hearing loss (SSNHL). Venous blood samples were taken immediately before entering the hyperbaric chamber and 5 min after leaving it. In the study group, two age subgroups were distinguished: group I consisting of subjects under 35 and group II consisting of subjects over 50. The obtained values were analysed statistically using Student’s t-test. Differences were considered as statistically significant at p < 0.05. A statistically significant decrease in the CAT activity was shown 5 min after leaving the hyperbaric chamber in pooled subjects (p < 0.01) and group I (p < 0.05). Furthermore, a statistically significant decrease in the erythrocyte TBARS concentration was observed in group II (p < 0.05). It was demonstrated that a single exposure to hyperbaric oxygen affects the oxidant–antioxidant equilibrium as evidenced by, e.g., a statistically significant decrease in the activity of catalase in erythrocytes. It is possible that the antioxidant response to HBO depends on the age of subjects.
Rocznik
Tom
Strony
15--24
Opis fizyczny
Bibliogr. 34 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Katedra Biologii Medycznej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Katedra Biologii Medycznej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
autor
  • Katedra Biologii Medycznej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
autor
  • Mazowieckie Centrum Terapii Hiperbarycznej i Leczenia Ran w Warszawie
autor
  • Katedra Biologii Medycznej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
  • 1. Szmeja Z. Nagła Głuchota. Clinical audiology – an outline, Poznań, AM Poznań 2003;
  • 2. Byl M. Seventy-six cases of presumed sudden hearing loss occurring in 1973; prognosis and incidence. Laryngoscope 1977; 87: 817-825;
  • 3. Byl M. Sudden hearing loss research clinic. Otolaryngol Clin. North. Am, 1978; 11:71-79;
  • 4. Cummings C. Otolaryngology-Head and Neck Surgery. Mosby. St. Louis, Baltimore 1993; 2: 3103-3112;
  • 5. Fetterman B, Saunders J, Luxford W. Prognosis and treatment of sudden sensorineural hearing loss. Am. J. Otol. 1996; 17: 529-536;
  • 6. Mattox D, Simmons F. Natural history of sudden sensorineural hearing loss. Ann. Otol. 1977; 86: 463-480;
  • 7. Paprocki J, Gackowska M, Pawłowska M, Woźniak A. Current application of hyperbaric oxygenation. Medycyna Rodzinna. 2016; 4: 217-222;
  • 8. Bednarek J, Wysocki H, Sowiński J. Peripheral parameters of oxidative stress in patients with infiltrative Graves ophthalmopathy treated with corticosteroids. Immunol. Lett. 2004; 93: 227-232;
  • 9. Narożny W. The effect of glycocorticosteroids and hyperbaric oxygen on the inner ear in clinical studies on a patient with sudden sensorineural hearing loss and in experimental studies on chickens following noise-induced hearing loss. Ann. Acad. Med. Gedan. 2002; 32: 5-172;
  • 10. Bernstein T. The immunobiology of autoimmune diseases of the inner ear. Immunology of ear. Raven Press, New York 1987; 419-426;
  • 11. Narożny W. Microcirculation disorders in the cochlea. Audiologia kliniczna. Mediton, Łódź 2005; 61-64;
  • 12. Narożny W. Hyperbaric oxygenation in the pathology of the inner ear – facts and myths. Otorynolaryngologia 2006; 5(4): 153-16;
  • 13. Narożny W. The effect of hyperbaric oxygen on the damage of hair cells of the inner ear in chickens subjected to an exposure to wide band noise. Otolaryngol. Pol. 2006; 60: 401-405;
  • 14. Dröge W. Free radicals in the physiological control of cell function. Physiol. Rev. 2002; 82(1): 47-95;
  • 15. Rutkowski R, Pancewicz S, Rutkowski K, Rutkowska J. The importance of reactive oxygen and nitrogen species in the pathogenesis of inflammation. Pol. Merk. Lek. 2007; 23: 136-131;
  • 16. Bartosz G. The two faces of oxygen. PWN, Warsaw 2003;
  • 17. Gałecka E, Jackiewicz R, Mrowicka M, Florkowski A, Gałecki P. Antioxidant enzymes-structure, properties, functions. Pol. Merk. Lek. 2008; 25(147): 266-269;
  • 18. Przybyszewski W, Kasperczyk J, Stokłosa K, Bkhiyan A. DNA damage caused by lipid peroxidation products. Postępy Hig. Med. Dosw. 2005; 59: 75-81;
  • 19. Jain K. Textbook of hyperbaric medicine. Wyd. Hogrefe & Huber Publishers, Göttingen, 2004;
  • 20. Aksoy Y, Yaponoglu T, Aksoy H, Yildrin K. The effect of dehydroepiandrosterone on renal ischemia reperfuzjon-induced oxidative stress in Rabit. Urological Res. 2004; 32(2): 93-96;
  • 21. Paprocki J, Sutkowy P, Krzyżańska-Malinowska E, Piechocki J, Woźniak A. The indicators of oxidant-antioxidant balance in patients subjected to hyperbaric oxygenation. PHR. 2013; 2(43): 23-38;
  • 22. Freiberger J, Coulombe K, Suliman H, Caraway M, Piantadosi C. Superoxide dismutase responds to hyperoxia in rat hippocampus. Undersea Hyperb. Med. 2004; 31(2): 2227-2232;
  • 23. Oter S, Korkmaz A, Topal T, Ozcan O, Sadir S, Ozler R, Bilgic H. Correlation between Hyperbaric oxygen exposure pessure and oxidative parameters in rat lung brain and erytrocytes. Clin. Biochem. 2005; 38(8): 706-711;
  • 24. Gałecka E, Jackiewicz R, Mrowicka M, Florkowski A, Gałecki P. Antioxidant enzymes-structure, properties, functions. Pol. Merk. Lek. 2008; 25(147): 266-269;
  • 25. Harabin A, Braisted J, Flynn E. Response of antioxidant enzymes to intermittent and continuous hyperbaric oxygen. J. Appl. Physiol. 1990; 69(1): 328-335;
  • 26. Benedetti S, Lamorgese A, Piersantelli M, Pagliarani S, Benvenuti F, Canestrari F. Oxidative stress and antioxidant status in patients undergoing prolonged exposure to hyperbaric oxygen. Clin. Biochem. 2004; 37(4): 312-317;
  • 27. Liu J, Xie J, Chu Y, Sun C, Chen C, Wang Q. Combined effect of cypermethrin and copper on catalase activity in soil. J. Soils. Sediments 2008; 8(5): 327-332;
  • 28. Speit G, Bonzheim I. Genotoxic and protective effects of hyperbaric oxygen in A549 lung cells. Mutagenesis 2003; 18(6): 545-548;
  • 29. Yasar M, Yildiz S, Mas R, Dundar K, Yilirim A, Korkmaz A, Aka C, Kaymakcioglus N, Ozisik T, Sen D. The effect of hyperbaric oxygen treatment on oxidative stress in experimental acute necrotizing pancreatitis. Physiol. Res. 2003; 52: 111-116;
  • 30. Lemarié R, Hosgood G, VanSteenhouse J. Effect of hyperbaric oxygen on lipid peroxidation in free skin grafts in rats. Am J. Vet. Res 1998; 59: 913-917;
  • 31. Mink R, Dutka A. Hyperbaric oxygen after global cerebral ischaemia in rabbits does not promote brain lipid peroxidation. Crit. Cate. Med. 1995; 23(8): 1398-1404;
  • 32. Buege J, Aust S. Microsomal lipid peroxidation. Methods Enzymol 1978; 52: 302-310;
  • 33. Esterbauer H, Cheeseman K. Determination of aldehydic lipid peroxidation products: malonaldehyde and 4-hydroksynonenal. Methods Enzymol. 1990; 186: 407-421;
  • 34. Beers R, Sizer J. Spectrophotometric method for measuring the breakdown of hydrogen peroxide by catalase. J. Biol. Chem. 1952; 195(1): 133-140.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-61ca0e88-c536-48dc-a9c4-af5d4a9fcd0a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.