Клініко-морфологічні особливості ліпофібром у собак на тлі дисліпідемії
DOI:
https://doi.org/10.31210/spi2026.29.02.17Ключові слова:
ліпідний обмін, доброякісні новоутворення, біохімічні дослідження крові, цитоморфоло-гічна оцінка, гістологіяАнотація
За останні 5 років онкологічні патології шкіри та підшкірної клітковини займають провідне місце серед усіх пухлин у дрібних тварин. Відповідно до сучасних морфологічних класифікацій значну частку становлять неоплазії мезенхімального походження, зокрема новоутворення жирової тканини. Пухлини ліпідної структури формуються з адипоцитів і характеризуються різним співвідношенням жирового та сполучнотканинного компонентів. За результатами проведеного дослідження встановлено, що ліпофіброма найчастіше діагностується у собак віком 8–12 років. За анатомічною локалізацією найбільше випадків новоутворень було виявлено на тулубі тварин. За статевим розподілом патологія переважно зареєстрована у самок, при цьому більшість із них була стерилізована. Біохімічні зміни в крові тварин при дисліпідемії характеризуються підвищенням концентрації холестерину майже вдвічі порівняно з групою тварин віком 1–4 років. Концентрація глюкози та тригліцеридів у сироватці крові дорослих собак була на 49,4 % вищою, ніж у тварин першої групи. Вміст тригліцеридів у сироватці крові тварин другої групи був у 1,2 раза вищим, ніж у тварин першої групи. Концентрація ЛПНЩ була на 35 % вищою у тварин віком від 8 до 12 років, ніж у групі тварин віком 4–8 років. Порушення ліпідного профілю супроводжується накопиченням надлишку жирової тканини. Встановлено, що серед собак породи лабрадор середній показник вгодованості за 9-бальною шкалою становив 6–8 балів, а середня маса тіла – 40,78 ± 5,29 кг. За репродуктивним статусом ліпофіброма зустрічалася у 72,7 % стерилізованих лабрадорів. Серед собак породи шарпей за оцінкою вгодованості лише 33,3 % тварин мали легку надмірну вагу, а середній показник маси тіла становив 25,33±4,00 кг. У собак породи французький бульдог лише у 20 % випадків зустрічалося у самців. Серед собак породи спанієль ліпофіброму було виявлено у 57,2 % самок. У групі метисів усі тварини були стерилізованими, 33,3 % досліджуваних тварин були самцями. Серед собак породи мопс 50 % тварин були стерилізовані, а 100 % мали ожиріння. Результати наших досліджень підтвердили наявність залежності між ступенем ожиріння та змінами в біохімічних показниках крові собак віком 8–12 років. Цитологічно встановлено наявність зрілих адипоцитів з великою оптично порожньою вакуолею, відмічали веретеноподібні клітини фібробластичного типу. Гістологічно неоплазія складалася зі зрілої жирової тканини, розділеної прошарками щільної волокнистої тканини
Посилання
1. Bolhova, L. S., Aleksieienko, O. I., & Ponomarenko, A. O. (2019). Histolohichni typy pukhlyn zhyrovoi tkanyny ta yikh kharakterystyka [Histological types of adipose tissue tumors and their characteristics]. In Suchasni pidkhody do diahnostyky ta likuvannia zloiakisnykh zakhvoriuvan: Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii (dlia molodykh vchenykh) (p. 58). Klinichna Onkolohiia, 9(1). https://doi.org/10.32471/clinicaloncology.2663-466X.38.22424 (in Ukrainian)
2. Avallone, G., Pellegrino, V., Muscatello, L. V., Sarli, G., & Roccabianca, P. (2017). Spindle cell lipoma in dogs. Veterinary Pathology, 54(5), 792–794. https://doi.org/10.1177/0300985817707022
3. Bailhache, E., Nguyen, P., Krempf, M., Siliart, B., Magot, T., & Ouguerram, K. (2003). Lipoproteins abnormalities in obese insulin-resistant dogs. Metabolism, 52(5), 559–564. https://doi.org/10.1053/meta.2003.50110
4. Barrantes Murillo, D. F., Berrocal, A., Bell, C., Rissi, D. R., Craig, L. E., Graham, E. A., Brinker, E. J., & Negrão Watanabe, T. T. (2024). Oral fibrolipoma in dogs: Retrospective case series study and comparative review. Veterinary Pathology, 62(1), 31–36. https://doi.org/10.1177/03009858241273238
5. Hernández, C. G., López, M. F., Sánchez, R. M., & Rodríguez, A. L. (2024). Lipid metabolism in obese vs. lean dogs and clinical implications. International Journal of Advanced Biochemistry Research, 8(12), 68–72. https://doi.org/10.33545/26174693.2024.v8.i12a.7342
6. Ginsberg, H. N., Zhang, Y.-L., & Hernandez-Ono, A. (2005). Regulation of plasma triglycerides in insulin resistance and diabetes. Archives of Medical Research, 36(3), 232–240. https://doi.org/10.1016/j.arcmed.2005.01.005
7. Glueck, C. J., Khan, N. A., Umar, M., Uppal, M. S., Ahmed, W., Morrison, J. A., Goldenberg, N., & Wang, P. (2009). Insulin resistance and triglycerides. Journal of Investigative Medicine, 57(8), 874–881. https://doi.org/10.2310/jim.0b013e3181bca9d2
8. Gomez-Fernandez-Blanco, C., Peeters, D., Farnir, F., Höglund, K., Gouni, V., Wiberg, M., Lundgren Willesen, J., Hanås, S., McEntee, K., Tiret, L., Häggström, J., Lohi, H., Chetboul, V., Fredholm, M., Seppälä, E., Lequarré, A.-S., German, A. J., & Merveille, A.-C. (2024). Fasting triglyceride concentrations are associated with markers of lipid metabolism and glucose homeostasis in healthy, non-obese dogs in lean and overweight condition. Frontiers in Veterinary Science, 11, 1406322. https://doi.org/10.3389/fvets.2024.1406322
9. Habermaass, V., Takami, Y., Izawa, T., Abramo, F., Biolatti, C., & Marchetti, V. (2025). Lipid dysmetabolism in canine chronic liver disease: Relationship between clinical, histological and immunohistochemical features. Veterinary Sciences, 12(3), 220. https://doi.org/10.3390/vetsci12030220
10. Hendrick, M. J. (2017). Mesenchymal tumors of the skin and soft tissues. In D. J. Meuten (Ed.), Tumors in domestic animals (5th ed., pp. 158–159). Wiley-Blackwell.
11. Hendrick, M. J. (2016). Mesenchymal tumors of the skin and soft tissues. In D. J. Meuten (Ed.), Tumors in domestic animals (5th ed., pp. 142–175). Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781119181200.ch5
12. Kim, T.-U., Huh, C., Yim, J.-H., Kim, W. J., Baek, S.-M., & Park, J.-K. (2025). Lingual liposarcoma transitioning from an infiltrative lipoma in a dog. Journal of Comparative Pathology, 221, 31–34. https://doi.org/10.1016/j.jcpa.2025.07.008
13. Kim, T.-W., Kang, M.-H., & Park, H.-M. (2025). Lipid metabolism alterations in hyperlipidemic dogs with biliary tract or endocrine diseases. Animals, 15(2), 256. https://doi.org/10.3390/ani15020256
14. Li, K., Xiao, X., Li, Y., Lu, S., Zi, J., Sun, X., Xu, J., Liu, H.-Y., Li, X., Song, T., & Cai, D. (2024). Insights into the interplay between gut microbiota and lipid metabolism in the obesity management of canines and felines. Journal of Animal Science and Biotechnology, 15(1), 114. https://doi.org/10.1186/s40104-024-01073-w
15. Liang, Z., Zang, Y., Jing, Z., Zhang, Y., Cao, H., & Zhou, H. (2021). Hypopharyngeal spindle cell lipoma. Medicine, 100(18), e25782. https://doi.org/10.1097/md.0000000000025782
16. Osawa, T., Miura, M., Yamagishi, N., Kim, D., Fukuda, N., Fukuoka, H., Sasaki, J., & Goryo, M. (2011). Fibrolipoma of a cryptorchid testis in a young bull. Journal of Veterinary Medical Science, 73(9), 1253–1255. https://doi.org/10.1292/jvms.11-0122
17. McKenzie, B., Peloquin, M., Tovar, A., Graves, J. L., Ratcliff, E., Tucker, K., Vo, K., Greenwood, K., Halioua-Haubold, C.-L., & Juarez-Salinas, D. (2024). Feeding dogs a high-fat diet induces metabolic changes similar to natural aging, including dyslipidemia, hyperinsulinemia, and peripheral insulin resistance. American Journal of Veterinary Research, 85(6), ajvr.23.11.0253. https://doi.org/10.2460/ajvr.23.11.0253
18. Mendes, R. E., Laovechprasit, W., Schneider, S. M., & Rissi, D. R. (2025). Cutaneous and subcutaneous fibrolipomas in 236 dogs, 2017–2024: a retrospective case series and comparative review. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 37(4), 684–688. https://doi.org/10.1177/10406387251328600
19. Meuten, D. J., & Munday, C. S. (Eds.). (2026). Tumors in domestic animals (6th ed.). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119903109
20. Misdorp, W. (2007). The impact of pathology on the study and treatment of cancer. In S. J. Withrow & D. M. Vail (Eds.), Withrow and MacEwen’s small animal clinical oncology (4th ed., pp. 12–26). Saunders Elsevier.
21. Montgomery, P., Earley, N., Haugland, S., Cronin, A., & Hall, J. (2025). Diagnosis and surgical management of a pharyngeal fibrolipoma in a Jack Russell terrier. Veterinary Record Case Reports, 13(2), e70018. https://doi.org/10.1002/vrc2.70018
22. O’Neill, D. G., Corah, C. H., Church, D. B., Brodbelt, D. C., & Rutherford, L. (2018). Lipoma in dogs under primary veterinary care in the UK: prevalence and breed associations. Canine Genetics and Epidemiology, 5(1), 9. https://doi.org/10.1186/s40575-018-0065-9
23. Osto, M., & Lutz, T. A. (2015). Translational value of animal models of obesity – Focus on dogs and cats. European Journal of Pharmacology, 759, 240–252. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2015.03.036
24. Palić, J., Saey, V., van der Lugt, J., Baumgärtner, W., & Hülskötter, K. (2023). Cytologic, histopathologic, and immunohistochemical features of keloidal fibroma in a dog. Veterinary Clinical Pathology, 52(4), 676–680. https://doi.org/10.1111/vcp.13282
25. Pazdzior-Czapula, K., Mikiewicz, M., Gesek, M., Zwolinski, C., & Otrocka-Domagala, I. (2015). Diagnostic immunohistochemistry for canine cutaneous round cell tumours – retrospective analysis of 60 cases. Folia Histochemica et Cytobiologica, 57(3), 146–154. https://doi.org/10.5603/fhc.a2019.0016
26. Ramírez, G. A., Altimira, J., García, B., & Vilafranca, M. (2010). Chondro-osteoblastic metaplasia in canine benign cutaneous lipomas. Journal of Comparative Pathology, 142(1), 89–93. https://doi.org/10.1016/j.jcpa.2009.06.007
27. Raskin, R. E., & Meyer, D. J. (Eds.). (2016). Cutaneous and subcutaneous masses. In R. E. Raskin & D. J. Meyer (Eds.), Canine and feline cytology: A color atlas and interpretation guide (3rd ed., pp. 210–225). Elsevier Saunders
28. Rissi, D. R., & Oliveira, F. N. (2022). Review of diagnostic histologic features of cutaneous round cell neoplasms in dogs. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 34(5), 769–779. https://doi.org/10.1177/10406387221100209
29. Santos, M., Marcos, R., Oliveira, J., & Avallone, G. (2025). Cytology and differential diagnosis of canine spindle cell lipoma. Veterinary Medicine and Science, 11(6), e70587. https://doi.org/10.1002/vms3.70587
30. Vincken, G., Bergamino, C., Barthelemy, N., Ramery, E., & Bolen, G. (2025). Intra-articular lipomatous lesion in the stifle in a dog. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 94(1), 27–32. https://doi.org/10.21825/vdt.94077
31. Wangsiricharoen, S., Wakely, P. E., Siddiqui, M. T., & Ali, S. Z. (2021). Cytopathology of chondromyxoid fibroma: a case series and review of the literature. Journal of the American Society of Cytopathology, 10(4), 366–381. https://doi.org/10.1016/j.jasc.2021.04.001
32. Bookbinder, L., Finno, C. J., Firshman, A. M., Katzman, S. A., Burns, E., Peterson, J., Dahlgren, A., Ming-Whitfield, B., Glessner, S., Borer-Matsui, A., & Valberg, S. J. (2019). Impact of alpha-tocopherol deficiency and supplementation on sacrocaudalis and gluteal muscle fiber histopathology and morphology in horses. Journal of Veterinary Internal Medicine, 33(6), 2770–2779. https://doi.org/10.1111/jvim.15643
33. Xu, H., Piao, X., Zhang, H., Cao, L., Zhang, H., Chen, Z., Hu, X., Jiao, Y., Peng, Y., & Zheng, X. (2026). Fibrolipoma in the upper eyelid of a canine: First case report. Veterinary Ophthalmology, 29(2), 1–6. https://doi.org/10.1111/vop.70127
34. Zaika, S., Komlyk, A., & Sydorenko, B. (2023). Histolohichna kharakterystyka adenokartsynomy molochnoi zalozy u sobak [Histological characteristics of mammary adenocarcinoma in dogs]. Scientific Collection «InterConf+», (32(151)), 534–540. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.04.2023.057 (in Ukrainian)
Downloads
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.