Башкатова В.Г., Судаков С.К.
Полный текст:
Аннотация
Несмотря на большое количество исследований, посвященных изучению эмоционального стресса, точные механизмы тревожных состояний остаются во многом неясными до сих пор. В обзоре проанализированы данные о линиях инбредных животных, отличающихся по определенным аспектам эмоционально-стрессорных реакций. В настоящее время линии животных с различной реакцией на эмоциональное стрессорное воздействие рассматриваются как наиболее адекватные модели для исследований механизмов тревожности. В обзоре рассмотрены некоторые дальнейшие перспективные подходы для изучения тревожного поведения животных.
Ключевые слова: эмоциональный стресс, тревожность, инбредные линии животных с различным фенотипом эмоционально-стрессорных реакций.
Despite a large number of studies concerning the emotional stress, the exact mechanisms of anxiety disorders still remains unclear. The review analyzes data concerning lines of inbred animals with different phenotypes of emotional-stress reactions. At present, the lines of animals with different reactions to emotional stress are considered as most adequate models for the study of human anxiety. In the article, further perspective approaches for studying the anxious behavior of animals are considered.
Key words: emotional stress, anxiety, inbred animals with different phenotypes of emotional-stress reactions.
Об авторах
Башкатова Валентина Германовна
д.б.н., профессор, в.н.с. лаборатории физиологии подкрепления НИИ нормальной физиологии им. П.К.
Анохина, г. Москва.
125315, г. Москва, ул. Балтийская, д. 8.
Тел.: (495) 6012245.
E-mail: nphys@nphys.ru
Судаков Сергей Константинович
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор
НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина, г. Москва.
125315, г. Москва, ул. Балтийская, д. 8.
Тел.: (495) 6012245.
E-mail: nphys@nphys.ru
Список литературы
1. Судаков К.В. Системные механизмы эмоционального стресса. М., 1981.
2. Судаков К.В. Стресс: постулаты, анализ с позиций общей теории функциональных систем. Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 1992; 4: 86-93.
3. Nutt D. J, Stein D. J. Understanding the neurobiology of comorbidity in anxiety disorders. CNS Spectr. 2006; 10 (12): 13-20.
4. Murrough J.M., Yaqubi S., Sayed S., Charney D. Emerging Drugs for the Treatment of Anxiety. Expert Opin Emerg Drugs. 2015; 3 (20): 393-406.
5. Ohl F., Arndt S.S., van der Staay F.J. Pathological anxiety in animals. Vet. J. 2008; 1(175): 18-26.
6. Sloan E., Hall K., Moulding R., Bryce S., Mildred H., Staiger P.K. Emotion regulation as a transdiagnostic treatment construct across anxiety, depression, substance, eating and borderline personality disorders: A systematic review. Clin Psychol Rev. 2017; 57: 141-163.
7. Cryan J.F., Holmes A. The ascent of mouse: advances in modelling human depression and anxiety. Nature Reviews Drug Discovery. 2005; 9(4): 775-790.
8. Blanchard D.C., Meyza K. Risk assessment and serotonin: Animal models and human psychopathologies. Behav Brain Res. 2017; 10: 0166-4328.
9. Spielberger C. D. Anxiety: Current trends in theory and research. NY.: Academic Press. 1972: 34-46.
10. Belzung C., Griebel G. Measuring normal and pathological anxiety-like behaviour in mice: a review. Behav. Brain Res. 2001; 125: 141–149.
11. Andreatini R., Bacellar L. Animal models: trait or state measure? The test retest reliability of the elevated plus-maze and behavioral despair. Prog. NeuroPsychopharmacol. Biol. Psychiatry. 2000; 24: 549-560.
12. Rodgers R.J., Dalvi A. Anxiety, defence and the elevated plusmaze. Neurosci. & Biobehav. Rev. 1997; 21: 801-810.
13. Зорина З.А., Полетаева И.И., Резникова Ж.И. Основы этологии и генетики поведения. М., 2002.
14. Calatayud F., Belzung C., Aubert A. Ethological validation and the assessment of anxiety-like behaviours: methodological comparison of classical analyses and structural approaches. Behav. Processes. 2004; 2(67): 195-206.
15. Abel E.L., Altman H.J., Commissaris R.L. Maudsley reactive and nonreactive rats in the forced swim test: comparison in fresh water and soiled water. Physiol Behav. 1992; 52: 1117-1119.
16. Blizard D.A., Adams N. The maudsley reactive and nonreactive strains: a new perspective. Behavior. Genet. 2002; 5(32): 277–299.
17. Steimer T., Driscoll P. Divergent stress responses and coping styles in psychogenetically selected Roman high-(RHA) and low-(RLA) avoidance rats: behavioural, neuroendocrine and developmental aspects. Stress.2003; 2(6): 87–100.
18. Brush F.R. Selection for differences in avoidance learning: the Syracuse strains differ in anxiety, not learning ability. Behav. Genet. 2003; 6(33): 677–696.
19. Ramos A., Correia E.C., Izídio G.S., Brüske G.R. Genetic selection of two new rat lines displaying different levels of anxiety-related behaviors. Behav. Genet. 2003; 6(33): 657-668.
20. Landgraf R., Wigger A. High vs low anxiety-related behavior rats: an animal model of extremes in trait anxiety. Behav. Genet. 2002; 5(32): 301–314.
21. Finn D.A., Rutledge-Gorman M.T., Crabbe J.C. Genetic animal models of anxiety. Neurogenetics. 2003; 3(4): 109-135.
22. Sudakov S.K., Medvedeva O.F., Rusakova I.V. et al. Differences in genetic predisposition to high anxiety in two inbred rat strains: role of substance P, diazepam binding inhibitor fragment and neuropeptide Y. Psychopharmacol. (Berl). 2001; 4(154): 327-335.
23. Cryan J.F., Holmes A. The ascent of mouse: advances in modelling human depression and anxiety. Nature Reviews Drug Discovery. 2005; 9(4): 775-790.
24. Waider J., Popp S,, Lange M,D,, Kern R, Kolter J,F., Kobler J., Donner .C.4, Lowe K.R., Malzbender J.H., Brazell C.J., Arnold M.R., Aboagye B., Schmitt-Böhrer A., Lowry C.A., Pape H.C., Lesch K.P. Genetically driven brain serotonin deficiency facilitates panic-like escape behavior in mice. Transl Psychiatry. 2017; 7(10): 1246.
25. Thakker D.R., Hoyer D., Cryan J.F. Interfering with the brain: use of RNA interference for understanding the pathophysiology of psychiatric and neurological disorders. Pharmacol. Ther. 2005; 3(109): 413-438.
26. Wu Z.M., Zheng C.H., Zhu Z.H., Wu F.T., Ni G.L., Liang Y. SiRNA-mediated serotonin transporter knockdown in the dorsal raphe nucleus rescues single prolonged stress-induced hippocampal autophagy in rats. J. Neurol Sci. 2016; 360: 133-140.
27. Sotnikov S.V., Chekmareva N.Y., Schmid B., Harbich D., Malik V., Bauer S., Kuehne C., Markt P.O., Deussing J.M., Schmidt M.V., Landgraf R. Enriched environment impacts trimethylthiazolineinduced anxiety-related behavior and immediate early gene expression: critical role of Crhr1. Eur. J. Neurosci. 2014; 4(40): 2691-700.
Для цитирования: Башкатова В.Г., Судаков С.К. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ К СТРЕССОРНЫМ НАГРУЗКАМ (ОБЗОР). Научно-практический медицинский журнал «Scientist». 2018;9(1):34-37.
For citation: Bashkatova V. G., Sudakov S. K. MODERN APPROACHES TO the STUDY of GENETICALLY DETERMINED RESISTANCE of LABORATORY ANIMALS TO STRESS LOADS (OVERVIEW). Scientific and practical medical journal «Scientist». 2018;9(1):34-37. (In Russ.)