Подходы к коррекции тиреоидного статуса у самок крыс с висцеральным ожирением
https://doi.org/10.29235/1029-8940-2025-70-4-341-352
Аннотация
Как свидетельствуют данные литературы и наши предыдущие исследования, ожирение может вызывать дисфункцию щитовидной железы (ЩЖ) у самцов крыс.
Цель работы – изучение морфо-функционального состояния ЩЖ при диет-индуцированном висцеральном ожирении и вариантах его немедикаментозной коррекции у самок крыс линии Wistar.
Крысы получали стандартную (СтД) либо высококалорийную диету (ВКД), вызывающую висцеральное ожирение. Коррекцию ожирения проводили путем перехода от ВКД на СтД и (или) с подключением бега на тредмиле. Эксперимент включал 6 групп животных: 1) «CтД» – 16 недель; 2) «ВКД» – 16 недель; 3) «ВКД/СтД» – 8/8 недель; 4) «СтД + бег» – 16/8 недель; 5) «ВКД + бег» – 16/8 недель; 6) «ВКД/СтД + бег» – 8/8 недель.
В сыворотке крови самок крыс группы «ВКД» было зарегистрировано нарастание уровня тироксина (Т4). При этом снижалась активность тиреопероксидазы (ТПО) и содержание малонового диальдегида (МДА) в ткани ЩЖ, а также отмечались морфологические признаки гипофункции ЩЖ. Наиболее полное восстановление активности ТПО и морфо-функциональных характеристик ткани ЩЖ наблюдалось при переходе от ВКД к СтД. Умеренные физические нагрузки на фоне ВКД положительно воздействовали на некоторые морфометрические характеристики ЩЖ, но не восстанавливали значения ТПО и МДА. При сочетанной коррекции ожирения («ВКД/СтД + бег») наблюдалось частичное восстановление гистоструктуры органа с нормализацией активности ТПО, но не МДА.
Таким образом, диет-индуцированное висцеральное ожирение сопровождается повышением уровня тироксина в крови, однако при этом развиваются морфологические и биохимические признаки снижения функциональной активности в ткани ЩЖ. Успешная коррекция висцерального ожирения с восстановлением структуры и функции ЩЖ достигается при переходе от ВКД на СтД.
Об авторах
Т. А. МитюковаБеларусь
Митюкова Татьяна Алексеевна – канд. биол. наук, доцент, гл. науч. сотрудник.
ул. Академическая, 28, 220072, Минск
А. А. Басалай
Беларусь
Басалай Анастасия Александровна – науч. сотрудник.
ул. Академическая, 28, 220072, Минск
Т. Е. Кузнецова
Беларусь
Кузнецова Татьяна Евгеньевна – канд. биол. наук, доцент, вед. науч. сотрудник.
ул. Академическая, 28, 220072, Минск
О. Е. Полулях
Беларусь
Полулях Ольга Евгеньевна – ст. науч. сотрудник.
ул. Академическая, 28, 220072, Минск
Н. С. Костюченко
Беларусь
Костюченко Никита Сергеевич – мл. науч. сотрудник.
ул. Академическая, 28, 220072, Минск
Список литературы
1. Biondi, B. Subclinical Hypothyroidism in Patients with Obesity and Metabolic Syndrome: A Narrative Review / B. Biondi // Nutrients. – 2023. – Vol. 16, N 1. – Art. 87. – P. 1–13. https://doi.org/10.3390/nu16010087
2. Нарушения липидного обмена при субклиническом гипотиреозе / Ю. П. Сыч, В. В. Фадеев, Г. А. Мельниченко [и др.] // Проблемы Эндокринологии. – 2004. – Т. 50, № 3. – С. 48–52. https://doi.org/10.14341/probl11429
3. Walczak, K. Obesity and Thyroid Axis / K. Walczak, L. Sieminska // International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2021. – Vol. 18, N 18. – Art. 9434. – P. 1–23. https://doi.org/10.3390/ijerph18189434
4. Exercise intensity and its effects on thyroid hormones / F. Ciloglu, I. Peker, A. Pehlivan [et al.] // Neuroendocrinology Letters. – 2005. – Vol. 26, N 6. – P. 830–834.
5. Thyroid Function and Physical Activity: A Population-Based Cohort Study / O. H. Roa Dueñas, C. Koolhaas, T. Voortman [et al.] // Thyroid. – 2021. – Vol. 31, N 6. – P. 870–875. https://doi.org/10.1089/thy.2020.0517
6. The effect of regular physical exercise on the thyroid function of treated hypothyroid patients: An interventional study at a tertiary care center in Bastar region of India / A. Bansal, А. Kaushik, C. M. Singh [et al.] // Archives of Medicine and Health Sciences. – 2015. – Vol. 3, N 2. – P. 244–246. https://doi.org/10.4103/2321-4848.171913
7. Effect of Aerobic Exercise on Thyroid Hormones and Quality of Life in Obese Postmenopausal Women / M. Fathi, M. Mosaferi Ziaaldini, S. Khairabadi, K. Hejazi // Medical Laboratory Journal. – 2018. – Vol. 12, N. 6. – P. 5–11. https://doi.org/10.29252/mlj.12.6.5
8. Klasson, C. L. Daily physical activity is negatively associated with thyroid hormone levels, inflammation, and immune system markers among men and women in the NHANES dataset / C. L. Klasson, S. Sadhir, H. Pontzer // PLoS One. – 2022. – Vol. 17, N 7. – Art. e0270221. – P. 1–15. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0270221
9. Effect of physical exercise in people with hypothyroidism: systematic review and meta-analysis / I. Duñabeitia, D. González-Devesa, S. Varela-Martínez [et al.] // Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. – 2023. – Vol. 83, N 8. – P. 523–532. https://doi.org/10.1080/00365513.2023.2286651
10. Aerobic vs anaerobic exercise training effects on the cardiovascular system / H. Patel, H. Alkhawam, R. Madanieh [et al.] // World Journal of Cardiology. – 2017. – Vol. 9, N 2. – P. 134–138. https://doi.org/10.4330/wjc.v9.i2.134
11. Шептулина, А. Ф. Фруктоза и ее влияние на обмен веществ и риск развития неалкогольной жировой болезни печени / А. Ф. Шептулина, Ю. А. Голубева, О. М. Драпкина // Доказательная гастроэнтерология. – 2023. – Т. 12, № 1. – С. 85–92. https://doi.org/10.17116/dokgastro20231201185
12. Оценка показателей углеводного и липидного обмена у крыс в зависимости от вида высококалорийного питания / О. Г. Гилева, Е. Г. Бутолин, М. В. Терещенко, В. Г. Иванов // Ожирение и метаболизм. – 2022. – Т. 19, № 1. – С. 47–52. https://doi.org/10.14341/omet12712
13. Особенности моделирования жирового гепатоза у крыс разного возраста на основе высококалорийного рациона / Р. В. Янко, Е. Г. Чака, А. С. Зинченко [и др.] // Ожирение и метаболизм. – 2021. – Т. 18, № 4. – С. 387–397. https://doi.org/10.14341/omet12789
14. Experimental models of metabolic syndrome in rats / S. Gancheva, M. Zhelyazkova-Savova, B. Galunska, T. Chervenkov // Scripta Scientifica Medica. – 2015. – Vol. 47, N 2. – P. 14–21. http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v47i2.1145
15. Impacts of exercise intervention on various diseases in rats / R. Wang, H. Tian, D. Guo [et al.] // Journal of Sport and Health Science. – 2020. – Vol. 9, N 3. – P. 211–227. https://doi.org/10.1016/j.jshs.2019.09.008
16. Estrous cycle influences the response of female rats in the elevated plus-maze test / F. K. Marcondes, K. J. Miguel, L. L. Melo, R. C. Spadari-Bratfisch // Physiology & Behavior. – 2001. – Vol. 74, N 4–5. – P. 435–440. https://doi.org/10.1016/S0031-9384(01)00593-5
17. Стальная, И. Д. Метод определения малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты / И. Д. Стальная, Т. Г. Гаришвили // Современные методы в биохимии / М. И. Турков, Г. И. Климова, Г. А. Давыдова [и др.]; под ред. акад. В. Н. Ореховича. – М.: Медицина, 1977. – С. 66–68.
18. Митюкова, Т. А. Определение активности тиреопероксидазы в ткани щитовидной железы (экспериментальное исследование) / Т. А. Митюкова, Е. Н. Чудиловская, А. С. Мигалевич // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. – 2020. – Т. 9, № 3. – С. 285–293. https://doi.org/10.34883/PI.2020.9.3.009
19. Митюкова, Т. А. Активность 5ʹ-дейодиназы йодотиронина I типа в печени у крыс, получающих высококалорийную диету (экспериментальное исследование) / Т. А. Митюкова, Е. Н. Чудиловская, А. А. Басалай // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. – 2022. – Т. 11, № 1. – С. 60–68. https://doi.org/10.34883/PI.2022.11.1.016
20. Activation and inactivation of thyroid hormone by deiodinases: Local action with general consequences / B. Gereben, A. Zeöld, M. Dentice [et al.] // Cellular and Molecular Life Sciences. – 2008. – Vol. 65, N 4. – P. 570–590. https://doi.org/10.1007/s00018-007-7396-0
21. Chawla, S. The Anatomy and Physiology of Laboratory Rat / S. Chawla, S. Jena // Essentials of Laboratory Animal Science: Principles and Practices. – 2021. – P. 187–209. https://doi.org/10.1007/978-981-16-0987-9_9
22. Carvalho, D. P. Thyroid hormone biosynthesis and release / D. P. Carvalho, C. Dupuy // Molecular and Cellular Endocrinology. – 2017. – Vol. 458. – P. 6–15. https://doi.org/10.1016/j.mce.2017.01.038
23. Dietary high-fat lard intake induces thyroid dysfunction and abnormal morphology in rats / S.-S. Shao, Y.-F. Zhao, Y.-F. Song, C. Xu [et al.] // Acta Pharmacologica Sinica. – 2014. – Vol. 35, N 11. – P. 1411–1420. https://doi.org/10.1038/aps.2014.82
24. Морфологические и функциональные характеристики щитовидной железы при диет-индуцированном ожирении и его коррекции у крыс самцов Вистар / Т. А. Митюкова, Т. Е. Кузнецова, А. А. Басалай [и др.] // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 2023. – Т. 67, № 4. – С. 47–55. https://doi.org/10.25557/0031-2991.2023.04.47-55
25. Kwon, O. Leptin signalling pathways in hypothalamic neurons / O. Kwon, K. W. Kim, M.-S. Kim // Cellular and Molecular Life Sciences. – 2016. – Vol. 73, N 7. – P. 1457–1477. https://doi.org/10.1007/s00018-016-2133-1
26. Shahid, M. A. Physiology, Thyroid Hormone / M. A. Shahid, M. A. Ashraf, S. Sharma. – Treasure Island (FL): StatPearls Publ. [Internet], 2025. – URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500006/ (date of access: 10.08.2025).



























