ГлавнаяАрхив2025 год, выпуск №1 → Строение и функция тканевых базофилов в процессе регенерации термической ожоговой раны

Строение и функция тканевых базофилов в процессе регенерации термической ожоговой раны

Т.М. Черданцева, В.В. Шеломенцев, М.С. Некрасова*, В.А. Генчева
________________________________________________________________________________________________________

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Рязань, Российская Федерация
________________________________________________________________________________________________________

Введение. Изучение вопросов регенерации кожи при термической травме в настоящий момент является одним из актуальных направлений регенеративной медицины. Ввиду разнообразия функций тканевых базофилов сохраняется актуальность в их комплексном морфофункциональном исследовании в заживлении ожоговой раны, в норме и местном лечебном воздействии.

Цель. Изучить строение и функции тканевых базофилов в процессе регенерации термической ожоговой раны крыс.

Материалы и методы. Исследование проводилось на 27 половозрелых крысах, разделенных на интактную (без экспериментальных воздействий), контрольную и экспериментальную группы. Для оценки заживления ожоговой раны готовились гистологические препараты кожи на 3, 5, 7 сут., окрашенные гематоксилином и эозином, толуидиновым синим. В каждом препарате в 10 полях зрения микроскопа при увеличении × 400 подсчитывали общее количество тканевых базофилов, их функциональные типы с расчетом коэффициента дегрануляции, площадь одной клетки. Все числовые данные подвергались статистической обработке.

Результаты. После термической травмы в первые дни наблюдения уменьшалось общее количество тканевых базофилов, с увеличением их функциональной активности. К 7 сут. эксперимента в ране количество мастоцитов на единицу площади достигало максимальных значений, из них преобладали клетки III и IV типов, что привело к росту коэффициента дегрануляции. Использование коллагенового покрытия к 3 сут. эксперимента привело к увеличению общего количество тканевых базофилов с преобладанием функционально активных форм. К 7 сут. исследования в ране общее количество тканевых базофилов постепенно уменьшалось, мастоциты в большей степени накапливали в своей цитоплазме метахроматическую зернистость, что привело к уменьшению коэффициента дегрануляции.

Заключение. Проведенное исследование показало, что в ожоговой ране отмечаются признаки краевой эпителизации, развивается созревающая грануляционная ткань, увеличивается функциональная активность тканевых базофилов за счет увеличения дегранулированных форм (Ⅲ и Ⅳ типов) и коэффициента дегрануляции к 7 сут. эксперимента. При применении коллагенового покрытия в ожоговой ране отмечаются признаки эпителизации, уменьшение площади грануляций. Выраженная функциональная активность тканевых базофилов отмечается на 3 сут. эксперимента, с уменьшением их функциональной активности к 7 сут. эксперимента.

Ключевые слова: ожоговая рана; тканевые базофилы; гистология ожоговой кожной раны; регенерация.

Список литературы

  1. World Health Organization. Fact Sheet. Burns [Internet]. Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/burns. Accessed: 27 May 2024.
  2. Burgess M, Valdera F, Varon D, et al. The Immune and Regenerative Response to Burn Injury. Cells. 2022;11(19):3073. doi: 3390/cells11193073
  3. Soboleva MYu. Morphofunctional features of the restoration of the integrity of the skin after thermal injury. Clinical and Experimental Morphology. 2019;8(1):71–77. doi: 31088/2226-5988-2019-29-1-71-77
  4. Lateef Z, Stuart G, Jones N, et al. The Cutaneous Inflammatory Response to Thermal Burn Injury in a Murine Model. Int J Mol Sci. 2019;20(3):538. doi: 3390/ijms20030538
  5. Stolbovskaya OV, Lavrushina EE, Panusheva ES, et al. Morphofunctional state of the fat cells of the skin of the mice in the course of the healing thermal burn. Ulyanovsk Medico-Biological Journal. 2013;(4):93–98.
  6. Atiakshin D, Soboleva M, Nikityuk D, et al. Mast Cells in Regeneration of the Skin in Burn Wound with Special Emphasis on Molecular Hydrogen Effect. Pharmaceuticals (Basel). 2023;16(3):348. doi: 10.3390/ph16030348
  7. West PW, Bulfone–Paus S. Mast cell tissue hetero-geneity and specificity of immune cell recruitment. Front Immunol. 2022;13:932090. doi: 3389/fimmu.2022.932090
  8. Ud–Din S, Wilgus TA, Bayat A. Mast Cells in Skin Scarring: A Review of Animal and Human Research. Front Immunol. 2020;11:552205. doi: 10.3389/fimmu.2020.552205
  9. Sierawska O, Małkowska P, Taskin C, et al. Innate Immune System Response to Burn Damage-Focus on Cytokine Alteration. Int J Mol Sci. 2022;23(2):716. doi: 10.3390/ijms23020716
  10. Elieh Ali Komi D, Wöhrl S, Bielory L. Mast Cell Biology at Molecular Level: a Comprehensive Review. Clin Rev Allergy Immunol. 2020;58(3):342–365. doi: 10.1007/s12016-019-08769-2
  11. Cherdantseva TM, Chernov IP, Gromova TM, et al. Morphofunctional Peculiarities of Mast Cells in Burn Wound with Application of Collagen Matrix. Science of the Young (Eruditio Juvenium). 2022;10(1):5–14. doi: 23888/HMJ20221015-14
  12. Osikov MV, Ageeva AA, Fedosov AA, et al. Role of mast cells in skin regeneration after thermal burn treated with melatonin-enriched dermal film. Bulletin of Russian State Medical University. 2021;(4):36–44. doi: 24075/vrgmu.2021.035
  13. Melkonyan KI, Kozmay YaA, Rusinova TV, et al. Application of a hydrogel derived from porcine dermis for experimental treatment of superficial wounds. Bulletin of Siberian Medicine. 2023;22(3):54–60. doi: 20538/1682-0363-2023-3-54-60
  14. Davison–Kotler E, Marshall WS, García–Gareta E. Sources of Collagen for Biomaterials in Skin Wound Healing. Bioengineering (Basel). 2019;6(3):56. doi: 3390/bioengineering6030056
  15. Meleshina AV, Bystrova AS, Rogovaya OS, et al. Tissue–Engineered Skin Constructs and Application of Stem Cells for Creation of Skin Equivalents (Review). Modern Technologies in Medicine. 2017;9(1):198–218. doi: 17691/stm2017.9.1.24
  16. Elfawy LA, Ng CY, Amirrah IN, et al. Sustainable Approach of Functional Biomaterials–Tissue Engineering for Skin Burn Treatment: A Comprehensive Pharmaceuticals (Basel). 2023;16(5):701. doi: 10.3390/ph16050701
  17. Lahmar A, Rjab M, Sioud F, et al. Design of 3D Hybrid Plant Extract/Marine and Bovine Collagen Matrixes as Potential Dermal Scaffolds for Skin Wound Healing. 2022;2022:8788061. doi: 10.1155/2022/8788061
  18. Amirrah IN, Mohd Razip Wee MF, Tabata Y, et al. Antibacterial-Integrated Collagen Wound Dressing for Diabetes-Related Foot Ulcers: An Evidence-Based Review of Clinical Studies. Polymers (Basel). 2020;12(9):2168. doi: 10.3390/polym12092168

2025 год, выпуск №1
Оригинальное исследование
Читать статью (pdf) →
DOI: 10.23888/HMJ202513175-84
Как цитировать:

Черданцева Т.М., Шеломенцев В.В., Некрасова М.С., Генчева В.А. Строение и функция тканевых базофилов в процессе регенерации термической ожоговой раны // Наука молодых (Eruditio Juvenium). 2025. Т. 13, № 1. С. 75–84. doi: 10.23888/HMJ202513175-84  EDN: MKTWXZ
Дополнительная информация:
Источники финансирования.
 Работа выполнена в рамках V молодежного научно-исследовательского гранта ФГБОУ РязГМУ Минздрава России имени профессора Ю. И. Ухова.
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.

Об авторах:
Черданцева Татьяна Михайловна, д-р мед. наук, доцент, заведующий кафедрой гистологии, патологической анатомии и медицинской генетики; eLibrary SPIN: 3773-8785; 0000-0002-7292-4996; e-mail: cherdan.morf@yandex.ru
Шеломенцев Виктор Витальевич, ассистент кафедры гистологии, патологической анатомии и медицинской генетики; eLibrary SPIN: 8499-0269; 0000-0003-2617-8707; e-mail: shelvit94@gmail.com
*Некрасова Марина Сергеевна, ассистент кафедры гистологии, патологической анатомии и медицинской генетики; eLibrary SPIN: 2035-8060; 0000-0001-8178-6014; e-mail: marinanekrasova555@gmail.com
Генчева Валентина Анатольевна, студент 3 курса лечебного факультета; 0009-0007-8202-9358; e-mail: genchevav6@gmail.com