<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Ekologiya cheloveka (Human Ecology)</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Ekologiya cheloveka (Human Ecology)</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Экология человека</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1728-0869</issn><issn publication-format="electronic">2949-1444</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">47146</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.33396/1728-0869-2020-10-23-30</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">UNEXPECTED REPRODUCTIVE EFFECT OF PROLONGED ORAL ADMINISTRATION OF SILVER NANOPARTICLES IN LABORATORY MICE</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Неожиданный эффект длительного перорального приема наночастиц серебра на рождаемость у мышей</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Zinicovscaia</surname><given-names>I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Зиньковская</surname><given-names>Инга</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Ivlieva</surname><given-names>A. L.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Ивлиева</surname><given-names>Александра Леонидовна</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Petritskaya</surname><given-names>E. N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Петрицкая</surname><given-names>Елена Николаевна</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Rogatkin</surname><given-names>D. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Рогаткин</surname><given-names>Дмитрий Алексеевич</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>доктор технических наук, доцент, заведующий лабораторией медико-физических исследований</p></bio><email>d.rogatkin@monikiweb.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Joint Institute for Nuclear Research</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Объединенный институт ядерных исследований</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Moscow Regional Research and Clinical Institute named after M. F. Vladimirskiy</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского»</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2020-10-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>10</month><year>2020</year></pub-date><volume>27</volume><issue>10</issue><issue-title xml:lang="en">NO10 (2020)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№10 (2020)</issue-title><fpage>23</fpage><lpage>30</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2020-10-19"><day>19</day><month>10</month><year>2020</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2020, Zinicovscaia I., Ivlieva A.L., Petritskaya E.N., Rogatkin D.A.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2020, Зиньковская И., Ивлиева А.Л., Петрицкая Е.Н., Рогаткин Д.А.</copyright-statement><copyright-year>2020</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Zinicovscaia I., Ivlieva A.L., Petritskaya E.N., Rogatkin D.A.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Зиньковская И., Ивлиева А.Л., Петрицкая Е.Н., Рогаткин Д.А.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://hum-ecol.ru/1728-0869/article/view/47146">https://hum-ecol.ru/1728-0869/article/view/47146</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Nanoparticles overcome biological barriers, therefore, their mother-to-offspring transmission through the placental barrier or during lactation may have deleterious effects on development and survival of the offspring. The aim of the study was to assess exposure to silver nanoparticles (AgNP) during pregnancy and lactation on cognitive impairments in the offspring in mice. This short report present unexpected findings on the effect of AgNP on fertility. Methods. Mice in the experimental group were received a solution of AgNP at concentration of 25 μg/ml in drinking water from one week before mating until the end of lactation. Mice in the control group drank clean water during the same period. The silver content in mice organs and tissues was assessed by the neutron activation analysis. The experiment to count the offspring was repeated twice. Results. In both experiments an unexpected effect was observed: in the experimental group the birth rate was approximately twice as high as in the control group. In the first experiment, 117 pups were born in the experimental group vs. 62 in the control group. The average number of pups per mouse was 4.68 (95 % CI: 3.875.61) in the experimental group and 2.48 (95 % CI: 1.9-3.18) in the control group, p &lt; 0.001. In the second experiment there were 29 vs. 17 pups, or 5.8 (95 % CI: 3.8-8.33) and 3.4 (95 % CI: 1.98-5.44) pups per mouse, respectively, p = 0.077. In the samples of organs and tissues of the experimental mice and pups, the average silver content was 3.77 ± 2.03 and 4.13 ± 1.52 μg/g (p = 0.369), respectively. In the control group, the silver content in the samples of females and offspring did not exceed the background level of 0.05 ± 0.04 μg/g (p &lt; 0.001). No difference in survival of the offspring was observed. Conclusions: We found a significant reproductive effect of silver nanoparticles in laboratory mice. These findings need replication in other studies. Further research on reproductive effects of silver nanoparticles is warranted.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Наночастицы способны преодолевать биологические барьеры, поэтому их передача от матери к потомству через плацентарный барьер и при лактации с молоком может негативно сказываться на появлении, развитии и выживании потомства. Основная цель исследования - изучение когнитивных способностей у потомства самок мышей, имевших постоянный контакт с наночастицами серебра (AgNP) во время беременности и лактации. Данная работа - фрагмент исследований, связанный с обнаруженным неожиданным влиянием наночастиц на рождаемость. Методы. Начиная с недели до спаривания и до окончания лактации, экспериментальные самки пили раствор AgNP концентрацией 25 мкг/мл, контрольные мыши пили воду. Оценивалось количество потомства. Содержание серебра в органах и тканях у самок и потомства оценивалось методом нейтронно-активационного анализа. Эксперимент на рождаемость был повторен дважды. Результаты. В обоих экспериментах в экспериментальной группе рождаемость примерно вдвое превысила таковую в контрольной группе. Выживаемость потомства не различалась. В первом эксперименте родилось в экспериментальной группе 117 детенышей, в контрольной 62, средняя рождаемость на самку 4,68 (95 % ДИ: 3,87-5,61) и 2,48 (95 % ДИ: 1,9-3,18) соответственно, p &lt; 0,001. Во втором эксперименте родилось 29 и 17 мышат в группах, средняя рождаемость на самку 5,8 (95 % ДИ: 3,8-8,33) и 3,4 (95 % ДИ: 1,98-5,44), p = 0,077. В образцах органов и тканей экспериментальных самок и потомства среднее содержание серебра составило (3,77 ± 2,03) и (4,13 ± 1,52) мкг/г соответственно, p = 0,369. В контрольной группе содержание серебра в образцах самок и потомства не превышало фонового уровня в (0,05 ± 0,04) мкг/г, p &lt; 0,001. Вывод. Неожиданный, но выраженный и воспроизводимый эффект наночастиц серебра на рождаемость требует дальнейшего изучения и репликации в других исследованиях.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>nanoparticles</kwd><kwd>silver</kwd><kwd>biological barrier</kwd><kwd>chronic exposure</kwd><kwd>offspring</kwd><kwd>birth rate</kwd><kwd>prenatal exposure</kwd><kwd>neutron activation analysis</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>наночастицы</kwd><kwd>серебро</kwd><kwd>биологический барьер</kwd><kwd>хроническое воздействие</kwd><kwd>потомство</kwd><kwd>рождаемость</kwd><kwd>внутриутробное воздействие</kwd><kwd>нейтронно-активационный анализ</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Абаева Л. Ф., Шумский В. И., Петрицкая Е. Н., Рогаткин Д. А., Любченко П. Н. Наночастицы и нанотехнологии в медицине сегодня и завтра // Альманах клинической медицины. 2010. № 22. С. 10-16</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Анциферова А. А., Бузулуков Ю. П., Демин В. А., Демин В. Ф., Рогаткин Д. А., Петрицкая Е. Н., Абаева Л. Ф., Кашкаров П. К. Методы радиоактивных индикаторов и нейтронно-активационного анализа для исследований биокинетики наночастиц в живом организме // Российские нанотехнологии. 2015. № 10 (1-2). С. 84-91</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Бурмистров В. А., Бурмистров А. В., Бурмистров И. В., Бурмистров А. В., Пестряков А. Н., Одегова Г. В., Богданчикова Н. Е. Способ получения коллоидных наночастиц серебра: пат. 2602534 C2 Российская Федерация. 2016. Опубл. 20.11.2016. Бюл. № 32</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Измеров Н. Ф., Ткач А. В., Иванова Л. А. Нанотехнологии и наночастицы - состояние проблемы и задачи медицины труда // Медицина труда и промышленная экология. 2007. № 8. С. 1-5</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Кабешев Б. О., Бонцевич Д. Н., Бордак С. М. Нанотехнологии и их возможности // Проблемы здоровья и экологии. 2009. № 1. С. 144-149</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Лопатина М. В., Петрицкая Е. Н., Ивлиева А. Л. Зависимость потребления жидкости лабораторными мышами от рациона // Лабораторные животные для научных исследований. 2018. № 3. С. 96-99. DOI: 10.29296/261872Х-2018-03-10</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Мельник Е. А., Бузулуков Ю. П., Демин В. Ф., Гмошинский И. В., Тышко Н. В., Тутельян В. А. Перенос наночастиц серебра через плаценту и молоко матери в эксперименте на крысах in vivo // Acta Nature. 2013. № 5 (3). С. 111-119</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Петрицкая Е. Н., Абаева Л. Ф., Рогаткин Д. А., Литвинова К. С., Бобров М. А. К вопросу о токсичности наночастиц серебра при пероральном введении коллоидного раствора // Альманах клинической медицины. 2011. № 25. С. 9-12</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Потапов А. И., Ракитский В. Н., Тулакин А. В., Луценко Л. А., Ильницкая А. В., Егорова А. М., Гвоздева Л. Л. Безопасность наночастиц и наноматериалов для окружающей и производственной среды // Гигиена и санитария. 2013. № 3. С. 8-14</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Сутункова М. П. Оценка токсического действия наночастиц NIO при ингаляционном поступлении // Медицина труда и промышленная экология. 2019. № 2. С. 86-91. DOI: 10.31089/1026-9428-2019-2-86-91</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Трофимова С. А. Методологические подходы к оценке биологического действия наноматериалов // Journal of Biomedical Technologies. 2015. № 1. С. 38-44. DOI: 10.15393/j6.art.2015.3283</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Хотимченко С. А., Гмошинский И. В., Тутельян В. А. Проблема обеспечения безопасности наноразмерных объектов для здоровья человека // Гигиена и санитария. 2009. № 5. С. 7-10.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Bahadar H., Maqbool F., Niaz K., Abdollahi M. Toxicity of nanoparticles and an overview of current experimental models. Iranian Biomedical Journal. 2016, 20 (1), pp. 1-11. DOI: 10.7508/ibj.2016.01.001</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Brohi R. D., Wang Li, Talpur H. S., Wu Di, Khan F. A., Bhattarai D., Rehman Z.-U., Farmanullah F., Huo L.-J. Toxicity of nanoparticles on the reproductive system in animal models: a review. Frontiers in Pharmacology. 2017. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC5591883/ (accessed: 19.04.2020). DOI: 10.3389/ fphar.2017.00606</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Casser E., Israel S., Boiani M. Multiplying embryos: experimental monozygotic polyembryony in mammals and its uses. International Journal of Developmental Biology. 2019, 63, pp. 143-155. DOI: 10.1387/ijdb.190016mb</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Food Safety Commission of Japan (FSCJ). Polyvinylpyrrolidone. Risk Assessment Report: Food Additives. Food Safety. 2014, 2 (1), pp. 12-13. DOI: 10.14252/ foodsafetyfscj.2014012s</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Hadrup N., Lam H. R. Oral toxicity of silver ions, silver nanoparticles and colloidal silver - A review. Regulatory Toxicology and Pharmacology. 2014, 68, pp. 1-7. DOI: 10.1016/j.yrtph.2013.1 1.002</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Hong J.-S., Kim S., Lee S. H., Jo E., Lee B., Yoon J., Eom I.-Ch., Kim H.-M., Kim P., Choi K., Lee M.Y., Seo Y.-R., Kim Y., Lee Y., Choi J., Park K. Combined repeated-dose toxicity study of silver nanoparticles with the reproduction/ developmental toxicity screening test. Nanotoxicology. 2013, 8 (4), pp. 349-362. DOI: 10.3109/17435390.2013.780108.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Ivlieva A. L., Demin V. A., Petritskaya E. N., Antsiferova A. A. Preliminary results on the impact of nanoparticles on brain functioning. Materials Today: Proceedings. 2017, 4, pp. 6901-6907. DOI: 10.1016/j. matpr.2017.07.019</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Ivlieva A. L., Petritskaya E. N., Rogatkin D. A., Demin V. A. Methodological characteristics of the use of the Morris water maze for assessment of cognitive function in animals. Neuroscience and Behavioral Physiology. 2017, 47 (4), pp. 484-493. DOI: 10.1007/s1 1055-017-0425-z</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Lafuente D., Garcia T., Blanco J., Sanchez D. J., Sirvent J. J., Domingo J. L. Effects of oral exposure to silver nanoparticles on the sperm of rats. Reproductive Toxicology. 2016, 60, pp. 133-139. DOI: 10.1016/j.reprotox.2016.02.007</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Naik P., Cucullo L. In vitro blood-brain barrier models: current and perspective technologies. J. Pharm. Sci. 2012, 101 (4), pp. 1337-1354. DOI: 10.1002/jps.23022</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Raj A., Shah P., Agrawal N. Dose-dependent effect of silver nanoparticles (AgNPs) on fertility and survival of Drosophila: An in-vivo study. PLoS ONE. 2017, 12 (5). Available at: https://journals.plos.org/plosone/article?id= 10.1371/ journal.pone.0178051 (accessed: 19.04.2020). DOI: 10.1371/ journal.pone.0178051</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Schulte P A., Schubauer-Berigan M. K., Mayweather C., Geraci Ch. L., Zumwalde R., McKernan J. L. Issues in the development of epidemiologic studies of workers exposed to engineered nanoparticles. Journal of Occupational &amp; Environmental Medicine. 2009, 51 (3), pp. 323-335. DOI: 10.1097/JOM.0b013e3181990c2c</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Sharma A., Muresanu D. F., Patnaik R., Sharma H. S. Size- and age-dependent neurotoxicity of engineered metal nanoparticles in rats. Molecular Neurobiology. 2013, 48 (2), pp. 386-396. DOI: 10.1007/s12035-013-8500-0</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Shilo M., Sharon A., Baranes K., Motiei M., Lellouche J. P. M., Popovtzer R. The effect of nanoparticle size on the probability to cross the blood-brain barrier: an in-vitro endothelial cell model. Journal of Nanobiotechnology. 2015, 13. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/25880565/ (accessed: 19.04.2020). DOI: 10.1186/ s12951-015-0075-7</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Yang H., Sun C., Fan Z., Tian X., Yan L., Du L, Liu Y., Chen Ch., Liang X., Anderson G. J., Keelan J. A., Zhao Y., Niea G. Effects of gestational age and surface modification on materno-fetal transfer of nanoparticles in murine pregnancy. Scientisic Reports. 2012, 2, p. 847. DOI: 10.1038/srep00847</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Zinicovscaia I., Grozdov D., Yushin N., Ivlieva A., Petritskaya E., Rogatkin D. Neutron activation analysis as a tool for tracing the accumulation of silver nanoparticles in tissues of female mice and their offspring. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2019, 322, pp. 1079-1083. DOI: 10.1007/s10967-019-06746-9</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Zinicovscaia I., Pavlov S. S., Frontasyeva M. V., Ivlieva A. L., Pertritskaya E. N., Rogatkin D. A. Accumulation of silver nanoparticles in mice tissues studied by neutron activation analysis. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2018, 318 (2), pp. 985-989. DOI: 10.1007/ s10967-018-6193-6</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
