11.2.4. Влияние гипнотерапии на динамику концентрации свинца и металлов микроэлементов крови в крови и моче в сопоставлении с динамикой лейкоформулы
Выявление активности кинетики метаболизма свинца по его экскреции с мочой не проясняет механизмов данного явления.
Очевидно, что метаболизм свинца в организме человека сопряжен с метаболизмом других металлов, микроэлементов и ксенобиотиков. Поэтому представляет интерес сопоставление метаболизма свинца с таковыми для иных определяемых микроэлементов. В условиях клинического эксперимента возможно исследование содержания металлов в крови и моче человека.
А
Зная, что показатели лейкоформулы отчетливо репрезентируют нейрогормональные и нейровегетативные влияния, мы посчитали оправданным параллельное определению металлов в крови и моче определение лейкоформулы испытуемых.
11.2.4.1. Методика эксперимента
Испытуемым, Юстажированным работникам [139], имеющимдли-тельный, более 10 лет профессиональный контакт со свинцом, в производственных условиях был проведен курс групповой гипнотерапии из 8 сеансов общеоздоровительного плана. Внушения "свинцовой" тематики не использовались.
Перед первым и последним сеансами гипнотерапии все испытуемые сдавали капиллярную и венозную кровь и мочу, которые использовались для анализа на содержание металлов и определение лейкоформулы.
11.2.4.2. Результаты эксперимента
Учитывая качественный характер данных и малое количество испытуемых, динамика изучаемых показателей оценивалась непараметрическими методами.
Результаты приведены в табл. 11.3.
Согласно полученным данным, в процессе гипнотерапии произошло достоверное снижение экскреции свинца с мочой у всех обследуемых, характерное для третьей фазы кинетики метаболизма свинца.
В крови испытуемых достоверно снизились концентрации: кальция, железа, магния.
В моче испытуемых, помимо свинца, достоверно снизилась только концентрация кальция.
Таблица 11.3 Динамика концентраций свинца и других металлов в крови и моче испытуемых при гипнотерапии
Показатель |
Достоверное изменение концентрации в крови |
Достоверное изменение концентрации в моче |
Свинец |
Нет изменений |
Снижение |
Кальций |
Снижение |
Снижение |
Железо |
Снижение |
Нет изменений |
Цинк |
||
Медь |
Нет данных |
|
Магний |
Снижение |
Нет изменений |
__ Кадмий |
Полученные результаты укладываются в рамки теоретически представлений о сходстве кинетики метаболизма свинца и кальция, яв ляющихся метаболическими конкурентами.
11.2.5. Кластерный анализ экспериментальных данных
Для изучения структуры причинно-следственных взаимосвязей металлов в крови и моче, а также прояснения вопроса о влиянии механизмов гипногенной стресс-адаптации на метаболизм металлов в организме человека нами проведен кластерный анализ данных в трех сериях.
11.2.5.1. Кластерный анализ показателей металлов крови и лейкоформулы в процессе гипнотерапии
Нами проведен кластерный анализ показателей металлов крови и лейкоформулы до, после гипнотерапии и их динамики (дельты).
Результаты представлены в диаграммах 11.1-11.6.
Кластерное дерево металлов в крови и показателей лейкоформулы до гипнотерапии (диаграмма 11.1) замыкается показателем железа. Показатели кальция, магния, цинка занимают более весомые позиции по возрастающей. Показатель свинца возглавляет кластерную структуру, наряду с кадмием, являясь чужеродным для организма агентом.
Следует отметить, что показатели лейкоформулы занимают промежуточные по значимости позиции. Наиболее весомо и изолировано положение эозинофилов, за которыми следуют палочкоядерные ней-трофилы моноциты лимфоциты сегментоядерных нейтрофилов.
Кластерное дерево металлов в крови и показателей лейкоформулы после гипнотерапии (диаграмма 11.2) также замыкается показателем железа. Показатели кальция, магния, цинка занимают в иерархии более высокие, чем в первой диаграмме места. Показатель свинца по-прежнему возглавляет кластерную структуру.
Показатель свинца по-прежнему возглавляет кластерную структуру.
Показатели лейкоформулы расположены подряд по кластерной иерархии. Наименее значимо положение лимфоцитов (4) за которыми в структуре кластера по возрастающей следуют сегментояденые ней-трофилы, моноциты, палочкоядерные нейтрофилы и эозинофилов.
Сравнение кластерных структур данных до, после гипнотерапии и данных динамики (дельты) позволяет получить достаточно целостную и согласующуюся с современными представлениями картину метаболизма изучаемых металлов и выявляет его регуляторные механизмы. Действительно, железо играет выдающуюся роль в процессах оксиге-нации, а кальций является опорным элементом организма. Свинец, будучи ксенобиотиком, высокозначим, но смещен на периферии регуляции обмена металлов-микроэлементов.
Судя по полученным результатам, оперативное регулирование кинетики метаболизма металлов в крови осуществляется вегетативной нервной системой и ее медиаторным, симпатоадреналовым и ацетил-холиновым компонентами. Гипнотерапия, несомненно, активирует вегетативное регулирование метаболизма металлов.
Глава 11 ВЛИЯНИЕ ГИПНОТЕРАПИИ НА МЕТАБОЛИЗМ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
11.2.5.2. Кластерный анализ показателей металлов в моче и лейкоформулы в процессе гипнотерапии
Нами проведен кластерный анализ показателей металлов в моче и ейкоформУлы до, после гипнотерапии и их динамики (дельты).
Результаты представлены в диаграммах 11.4-11.6.
Кластерное дерево металлов в моче и показателей лейкоформулы по гипнотерапии (диаграмма 11.4) радикально отличается от таковой пля крови. Она замыкается показателем кальция. Показатели магния, цинка, железа, кадмия занимают более весомые места.
Показатели кадмия свинца и меди возглавляют кластерную матрицу.
Следует отметить, что показатели лейкоформулы сгруппированы и малозначимы позиции. Наименее весомо положение сегментоядерных нейтрофилов которые в структуре кластера опережаются лимфоцитами, моноцитами, эозинофилами, палочкоядерными нейтрофилами.
Кластерное дерево металлов в моче и показателей лейкоформулы после гипнотерапии (диаграмма 11.5) несколько отличается от исходной. Она замыкается показателем сегментоядерных нейтрофилов. Показатели лейкоформулы в целом замыкают кластерную структуру: лимфоциты, моноциты, эозинофилы, палочкоядерные нейтрофилы. Значимее Diagram for 12 Variables Weighted pair-group centroid (median) Euclidean distances