Завантажити повну версію статті (PDF) Відкритий доступ
1Волинський національний університет імені Лесі Українки, просп. Волі, 13, 43025 Луцьк, Україна
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64/13, 01601 Київ, Україна

Вплив С60-фуллеренів на рівень флюктуацій максимальної сили скорочення musculus gastrocnemius щурів за хронічної інтоксикації гліфосатом

1271–1278 (2025)

PACS numbers: 81.16.Fg, 87.16.dm, 87.19.Ff, 87.19.lt, 87.19.R-, 87.19.xn, 87.85.G-

Проаналізовано зміну рівня флюктуаційних коливань на фазі утримання максимальної сили у 10 послідовних безрелаксаційних скороченнях musculus gastrocnemius щурів за хронічної інтоксикації гліфосатом упродовж 15, 30 і 45 діб. Як терапевтичний засіб, використано щоденне пероральне введення С60-фуллеренів у дозі 1 мг/кг ваги тварини упродовж тривалости експерименту. Використання С60-фуллеренів як потужніх антиоксидантів виявило значне зменшення вищевказаного біомеханічного маркера дисфункції м’яза; позитивний ефект склав від 35 ± 2% до 70 ± 4% порівняно з контролем. Одержані результати вказують на перспективність використання водорозчинних С60-фуллеренів для відновлення скоротливої активности musculus gastrocnemius на тлі хронічної інтоксикації гліфосатом.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: С60-фуллерен, musculus gastrocnemius, гліфосат, сила скорочення.

Цитування:
O. M. Abramchuk, D. M. Nozdrenko, I. I. Bardadym, O. V. Kropyva, K. I. Bogutska, and Yu. I. Prylutskyy, The Effect of C60 Fullerenes on the Level of Fluctuations in the Maximum Contraction Force of the musculus gastrocnemius in Rats with Chronic Glyphosate Intoxication, Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, 23, No. 4: 1271–1278 (2025); https://doi.org/10.15407/nnn.23.04.1271
ЛІТЕРАТУРА
  1. C. M. Benbrook, Environmental Sciences Europe, 28, No. 1: 3 (2016); https://doi.org/10.1186/s12302-016-0070-0
  2. A. B. Appleby, J. P. Reganold, and L. A. Carpenter-Boggs, Pest Management Science, 81, Iss. 6: 3391 (2025); https://doi.org/10.1002/ps.8711
  3. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops, 2016, No. 52 (2016); https://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/52/download/isaaa-brief-52-2016.pdf
  4. C. M. Benbrook, Environmental Sciences Europe, 24: 24 (2012); https://doi.org/10.1186/2190-4715-24-24
  5. P. J. Christoffoleti, A. J. B. Galli, S. J. P. Carvalho, M. S. Moreira, M. Nicolai, L. L. Foloni, B. A. B. Martins, and D. N. Ribeiro, Pest Management Science, 64, No. 4: 422 (2008); https://doi.org/10.1002/ps.1560
  6. B. R. Bloem and T. A. Boonstra, Lancet Planetary Health, 7, No. 12: e948 (2023); https://doi.org/10.1016/S2542-5196(23)00255-3
  7. S. Ruuskanen, M. J. Rainio, C. Gómez-Gallego, O. Selenius, S. Salminen, M. Carmen Collado, K. Saikkonen, I. Saloniemi, and M. Helander, Environmental Pollution, 266, Pt. 1: 115108 (2020); https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115108
  8. S. M. Bradberry, A. T. Proudfoot, and J. A. Vale, Toxicological Reviews, 23, No. 3: 159 (2004); https://doi.org/10.2165/00139709-200423030-00003
  9. D. S. Thakur, R. Khot, P. P. Joshi, M. Pandharipande, and K. Nagpure, Toxicology International, 21, No. 3: 328 (2014); https://doi.org/10.4103/0971-6580.155389
  10. D. M. Nozdrenko, L. V. Korchinska, and V. M. Soroca, The Ukrainian Biochemical Journal, 87, No. 4: 63 (2015) (in Ukrainian).
  11. A. Barbosa, M. F. Zazula, M. Campos de Oliveira, J. L. Teleken, R. M. Costa, M. Lucia Bonfleur, and M. M. Torrejais, The Anatomical Record, 305, No. 11: 3307 (2022); https://doi.org/10.1002/ar.24922
  12. S. V. Prylutska, S. V. Politenkova, K. S. Afanasieva, V. F. Korolovych, K. I. Bogutska, A. V. Sivolob, L. M. Skivka, M. P. Evstigneev, V. V. Kostjukov, Yu. I. Prylutskyy, and U. Ritter, The Beilstein Journal of Nanotechnology, 8: 1494 (2017); https://doi.org/10.3762/bjnano.8.149
  13. T. Halenova, N. Raksha, O. Savchuk, L. Ostapchenko, Yu. Prylutskyy, U. Ritter, and P. Scharff, BioNanoScience, 10, No. 2: 721 (2020); https://doi.org/10.1007/s12668-020-00762-w
  14. C. A. Ferreira, D. Ni, Z. T. Rosenkrans, and W. Cai, Nano Research, 11: 4955 (2018); https://doi.org/10.1007/s12274-018-2092-y
  15. D. M. Nozdrenko, K. I. Bogutska, Yu. I. Prylutskyy, V. F. Korolovych, M. P. Evstigneev, U. Ritter, and P. Scharff, Fiziolohichnyi Zhurnal, 61, No. 2: 48 (2015); https://doi.org/10.15407/fz61.02.048
  16. D. N. Nozdrenko, T. Yu. Matvienko, O. V. Vygovska, V. M. Soroca, K. I. Bogutska, N. E. Nuryshchenko, Yu. I. Prylutskyy, and А. V. Zholos, Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, 18, No. 1: 205 (2020) (in Russian); https://doi.org/10.15407/nnn.18.01.205
  17. А. P. Burlaka, Е. P. Sidorik, S. V. Prylutska, О. P. Маtyshevska, А. А. Golub, Yu. I. Prylutskyy, and P. Scharff, Experimental Oncology, 26, No. 4: 326 (2004).
  18. Yu. I. Prylutskyy, V. V. Cherepanov, M. P. Evstigneev, O. A. Kyzyma, V. I. Petrenko, V. I. Styopkin, L. A. Bulavin, N. A. Davidenko, D. Wyrzykowski, A. Woziwodzka, J. Piosik, R. Kaźmierkiewicz, and U. Ritter, Physical Chemistry Chemical Physics, 17, No. 39: 26084 (2015).
  19. D. N. Nozdrenko, S. M. Berehovyi, N. S. Nikitina, L. I. Stepanova, T. V. Beregova, and L. I. Ostapchenko, Biomedical Research, 29, Iss. 19: 3629 (2018); https://doi.org/10.4066/biomedicalresearch.29-18-1055
  20. D. N. Nozdrenko and K. I. Bogutska, Biopolymers and Cell, 21, No. 3: 283 (2005) (in Russian); https://doi.org/10.7124/bc.0006F3
  21. K. I. Bohuts’ka, Iu. I Pryluts’kyĭ, and D. M. Nozdrenko, Fiziolohichnyi Zhurnal, 60, No. 1: 91 (2014) (in Ukrainian).
  22. D. M. Nozdrenko, M. S. Miroshnychenko, V. M. Soroca, L. V. Korchinska, and D. O. Zavodovskiy, The Ukrainian Biochemical Journal, 88, No. 2: 82 (2016); https://doi.org/10.15407/ubj88.02.082
  23. R. J. Menéndez-Helman, L. A. Miranda, M. Dos Santos Afonso, and A. Salibián, Ecotoxicology and Environmental Safety, 114: 157 (2015); https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2015.01.014
  24. C. E. Gallegos, M. Bartos, C. Bras, F. Gumilar, M. C. Antonelli, and A. Minetti, Neurotoxicology, 53: 20 (2016); https://doi.org/10.1016/j.neuro.2015.11.015