Preview

Acta Biomedica Scientifica

Advanced search

Effect of intraosseous introduction of selenium/arabinogalactan nanoglycoconjugate on the main indicators of primary metabolism in consolidation of bone fracture

https://doi.org/10.12737/22978

Abstract

The research was carried out on 9 rabbits (males) of Chinchilla breed with modeling of standard perforating fracture of femoral bone. We performed intraosseous introduction of nanocomposite elemental selenium and heteropolysaccharide arabinogalactan 50 mg Se/kg to individuals of experimental group (n = 3) and NaCl 0,9 % to individuals of control group (n = 6). It was established that local intraosseous introduction of the nanocomposite with perforated fracture model did not affect basal metabolic indicators (body temperature, oxygen consumption, carbon dioxide production), but boosted the metabolic processes in the area of the surgical wound from the 9th to 21st days. It proves the bioavailability of the drug and the possibility of creating a local depot of selenium using a nanocomposite.

About the Authors

L. V. Rodionova
Irkutsk Scientific Center of Surgery and Traumatology; Irkutsk State Medical Academy of Continuing Education
Russian Federation


I. A. Shurygina
Irkutsk Scientific Center of Surgery and Traumatology; Irkutsk Scientific Center SB RAS
Russian Federation


L. G. Samoylova
Irkutsk Scientific Center of Surgery and Traumatology
Russian Federation


B. G. Sukhov
A.E. Favorsky Irkutsk Institute of Chemistry SB RAS
Russian Federation


M. G. Shurygin
Irkutsk Scientific Center of Surgery and Traumatology; Irkutsk Scientific Center SB RAS
Russian Federation


References

1. Гмошинский И.В., Мазо В.К. Минеральные вещества в питании человека. Селен: всасывание и биодоступность // Вопросы питания. - 2006. - Т. 75, № 5. - С. 15-21

2. Држевецкая И.А. Основы физиологии обмена веществ и эндокринной системы; 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1994. - 255 с

3. Казимирко В.К., Мальцев В.И., Бутылин В.Ю., Горобец Н.И. Свободнорадикальное окисление и антиоксидантная терапия. - Киев: Морион, 2004. -160 с

4. Мохорт Е.Г. Роль селена в патогенезе йодной недостаточности // Белорус. мед. журн. - 2003. -№ 3. - С. 88-94

5. Попова Л.Г., Родионова Л.В., Прудникова Н.В., Цысляк Е.С., Лебедев В.Ф., Лепехова С.А. Термографические измерения в процессе репаративной регенерации костной ткани у экспериментальных животных // Биотехнология. Взгляд в будущее: Матер. I Между-нар. науч. Интернет-конф. (Казань, 26-27 марта 2013 г.). - Казань, 2013. - С. 256-259

6. Родионова Л.В., Прудникова Н.В., Попова Л.Г., Лебедев В.Ф., Шурыгина И.А., Шурыгин М.Г., Якунина Н.П., Лепехова С.А. Динамика гормонов щитовидной железы при выполнении модели стандартного перелома у кроликов // Бюл. ВСНЦ СО РАМН. - 2013. -№ 2, Ч. 2. - С. 161

7. Шурыгина И.А., Родионова Л.В., Шурыгин М.Г., Сухов Б.Г., Кузнецов С.В., Попова Л.Г., Дрёмина Н.Н. Использование метода конфокальной микроскопии для изучения влияния оригинальных про-ферментных наногликонъюгатов элементного селена на регенерацию опорных тканей // Матер. XIV междунар. молодёжной конф. по люминисценции и лазерной физике. - 2014. - С. 157-158

8. Шурыгина И.А., Родионова Л.В., Шурыгин М.Г., Сухов Б.Г., Кузнецов С.В., Попова Л.Г., Дрёмина Н.Н. Конфокальная микроскопия в изучении влияния оригинальных про-ферментных наногликоконъюгатов элементного селена на регенерацию опорных тканей // Известия Российской академии наук. Серия физическая. - 2015. - Т. 79, № 2. - С. 319-321

9. Altay MA, Ertürk C, Sert C, Oncel F, Isikan UE (2012). Bioelectrical impedance analysis of basal metabolic rate and body composition of patients with femoral neck fractures versus controls. Eklem Hastalik Cerrahisi, 23 (2), 77-81.

10. Dumitrescu AM, Refetoff S (2011). Inherited defects of thyroid hormone metabolism. Ann. Endocrinol. (Paris), 72 (2), 95-98. doi: 10.1016/j.ando.2011.03.011.

11. Huang Z, Rose AH, Hoffmann PR (2012). The role of selenium in inflammation and immunity: from molecular mechanisms to therapeutic opportunities. Antioxid. Redox Signal, 16 (7), 705-743. doi: 10.1089/ ars.2011.4145.

12. Sadeghian S, Kojouri GA, Mohebbi A (2012). Nanoparticles of selenium as species with stronger physiological effects in sheep in comparison with sodium selenite. Biol. Trace Elem. Res., 146 (3), 302-308. doi: 10.1007/s12011-011-9266-8.

13. Wang H, Zhang J, Yu H (2007). Elemental selenium at nano size possesses lower toxicity without compromising the fundamental effect on selenoenzymes: comparison with selenomethionine in mice. Free Radic. Biol. Med., 42 (10), 1524-1533.

14. Zhang J, Wang X, Xu T (2008). Elemental selenium at nano size (Nano-Se) as a potential chemopreventive agent with reduced risk of selenium toxicity: comparison with se-methylselenocysteine in mice. Toxicol. Sci., 101 (1), 22-31.

15. Zhang JS, Gao XY, Zhang LD, Bao YP (2001). Biological effects of a nano red elemental selenium. Biofactors, 15 (1), 27-38.


Review

For citations:


Rodionova L.V., Shurygina I.A., Samoylova L.G., Sukhov B.G., Shurygin M.G. Effect of intraosseous introduction of selenium/arabinogalactan nanoglycoconjugate on the main indicators of primary metabolism in consolidation of bone fracture. Acta Biomedica Scientifica. 2016;1(4):104-108. (In Russ.) https://doi.org/10.12737/22978

Views: 734


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2541-9420 (Print)
ISSN 2587-9596 (Online)