Стр. 41 - b21

Упрощенная HTML-версия

УДК 616-001.17-092.9
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЯЖЕЛОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ
Голъдзон М.А.
Омская государственная медицинская академия
Высокая летальность при тяжелой термической травме вынуждает
исследователей искать новые методы лечения обожженных [4, 6]. Важнейшую
роль в изучении патогенеза термической травмы и разработке методов лечения
обожженных играют экспериментальные исследования [3, 4]. При этом выбор
модели термической травмы зависит от задач исследования [3]. Нередко
исследователь вынужден разрабатывать новую модель термической травмы,
адекватную цели и задачам его исследования [5,6,7]. Целью нашего исследования
было создать легко воспроизводимую модель термической травмы у мелких
лабораторных животных.
Методика.
Исследования проведены на белых инбредных крысах-самцах,
наркотизированных нембуталом (50 мг/кг массы тела внутрибрюшинно). За сутки
до эксперимента осуществляли депиляцию участка кожи предполагаемого ожога
(спина и боковые поверхности туловища) 10%раствором сернистого натрия [5].
Через сутки после депиляции оценивали целостность кожного покрова и при
отсутствии признаков повреждения кожи моделировали ожог различной степени.
В нашем исследовании моделировали термический ожог площадью в 20%
поверхности тела. Однако ожоговая поверхность может варьировать в зависимости
от задач исследования. Так, если планируется изучение вариантов местного
лечения, то достаточно термической травмы в 5-10% кожного покрова. В случае
же, когда необходимо оценить влияние препаратов системного действия,
предпочтительно увеличивать площадь ожога до 15% и более [3, 5]. Площадь
ожога рассчитывали, исходя из массы тела животного, по формуле Мее-Рубнера в
модификации Lee [3]:
S= К-W0,60, где S- поверхность тела (в см2); К - коэффициент, равный для
белых крыс 12,54; W - масса животного (в граммах).
Для моделирования термической травмы использовали медные пластины
толщиной 5 мм нужной площади, разогретые до определеннойтемпературы (табл.
1). Время контакта кожного покрова с термическим агентом варьировало в
зависимости от необходимой глубины повреждения. Глубину термического
поражения контролировали методом тканевой термометрии, предложенным Т.Я.
Арьевым в лаборатории С.С. Гирголава [1]. Для этого использовали игольчатые
термопары, вводимые подкожно и в подлежащие мышечные волокна в зоне
нанесения ожога. Показания термопар регистрировали вольтметром. Подкожная
жировая клетчатка при ожоге II-IIIA степени прогревается до 45-50°С, а
подлежащие мышечные волокна - не более 37°С [4, 5].
В нашем исследовании наносилась термическая травма II-IILA степени
площадью 20% кожного покрова с использованием пластин, разогретых до 60°С,
40