ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОЛОГИИ ЯИЧЕК ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНЕМИИ
Ключевые слова:
кислородная терапия, углеродный оксид (CO) , карбоксигемоглобинАннотация
Угарный газ (CO) — это бесцветный, без запаха и вкуса газ. Он образуется в процессе неполного сгорания (например, при горении топлива). Способность угарного газа связываться с гемоглобином в 200–250 раз выше, чем у кислорода.Токсическое воздействие:CO связывается с гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин (COHb), что значительно снижает транспорт кислорода в организме. В результате развивается кислородное голодание — гипоксия.Последствия гипоксии: Нарушается работа нервной системы, сердечно-сосудистой системы и других жизненно важных органов.Долговременные последствия: Результаты исследований, проведённых в Южной Корее, показали, что риск смертности после отравления CO увеличивается в 2,6 раза. Также возрастает риск развития следующих заболеваний:инфекционные заболевания,онкологические заболевания,нарушения эндокринной системы,неврологические расстройства,болезни сердца и сосудов,заболевания органов дыхания.Неврологические и сердечно-сосудистые симптомы могут сохраняться в течение длительного времени.Основной метод лечения — кислородная терапия. Необходимо немедленно обеспечить пострадавшему доступ к свежему воздуху и подачу кислорода с помощью кислородной маски. В тяжёлых случаях применяется гипербарическая оксигенация (терапия кислородом под давлением), что способствует ускоренному выведению CO из организма.При наличии неврологических или сердечно-сосудистых симптомов требуется дополнительное медицинское обследование и лечение.
Библиографические ссылки
Mahan V.L. Cardiac function dependence on carbon monoxide // Medical Gas Research. – 2020. – Vol. 10(1). – P. 37–46.
https://doi.org/10.4103/2045-9912.279982
PMID: 32189668; PMCID: PMC7871938.
Inaba K. Sperm flagella: comparative and phylogenetic perspectives of protein components // Molecular Human Reproduction. – 2011. – Vol. 17(8). – P. 524–538.
https://doi.org/10.1093/molehr/gar034
PMID: 21586547.
Boekelheide K. Mechanisms of toxic damage to spermatogenesis // JNCI Monographs. – 2005. – No. 34. – P. 6–8.
https://doi.org/10.1093/jncimonographs/lgi006
Kumar N, Singh AK. The anatomy, movement, and functions of human sperm tail: an evolving mystery. Biol Reprod. 2021 Mar 11;104(3):508-520. doi: 10.1093/biolre/ioaa213. PMID: 33238303
Lehti MS, Sironen A. Formation and function of sperm tail structures in association with sperm motility defects. Biol Reprod. 2017 Oct 1;97(4):522-536. doi: 10.1093/biolre/iox096. PMID: 29024992.
Singla N, Bagrodia A, Baraban E, Fankhauser CD, Ged YMA. Testicular Germ Cell Tumors: A Review. JAMA. 2025 Mar 4;333(9):793-803. doi: 10.1001/jama.2024.27122. PMID: 39899286.
Sineath RC, Mehta A. Preservation of Fertility in Testis Cancer Management. Urol Clin North Am. 2019 Aug;46(3):341-351. doi: 10.1016/j.ucl.2019.04.010. Epub 2019 May 29. PMID: 31277729
Omotehara T, Nakata H, Nagahori K, Itoh M. Comparative anatomy on the development of sperm transporting pathway between the testis and mesonephros. Histochem Cell Biol. 2022 Mar;157(3):321-332. doi: 10.1007/s00418-021-02057-x. Epub 2022 Jan 6. PMID: 34988611.