Пироптоз как один из факторов клеточной гибели и ремоделирования поврежденной ткани при сахарном диабете второго типа

Автор: Кубанова А.Б.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 3 т.21, 2024 года.

Бесплатный доступ

Сахарный диабет 2-го типа (СД2) - нарушение углеводного обмена, вызванное преимущественной инсулинорезистентностью и относительной инсулиновой недостаточностью или преимущественным нарушением секреции инсулина с инсулинорезистентностью или без нее. Патогенез СД2 связан с системным вялотекущим хроническим воспалением. Патогенез структурной перестройки периваскулярной соединительной ткани при СД остается предметом пристального изучения. Матриксные металлопротеиназы (ММР) являются семейством внеклеточных протеаз, продуцируемых различными типами клеток. В сосудистой стенке матриксные металлопротеиназы (ММП) обеспечивают миграцию, пролиферацию, пироптоз и апоптоз гладкомышечных, эндотелиальных и воспалительных клеток, определяя формирование интимы и артериальное ремоделирование. В настоящем время, пристальное внимание уделено на новую сигнальную мишень при диабете, где воспаление индуцирует каспазозависимую гибель клеток, «пироптоз», вовлекая активаторы Nek7-GBP5 для активации инфламмасомы NLRP3, дестабилизирует структуру паренхиматозных органов и неоваскуляризацию. Этот механизм клеточной гибели назвали пироптозом - «смертью в огне». Пироптоз - каспаза-1-зависимая воспалительная форма гибели клетки, которая приводит к размножению микроорганизмов, клеток хозяина с усиленным их поглощением или дисфункцией пораженных клеток. Активация прокаспазы-1, которое нужно для удаления неинформативных участков в пре-РНК и образование функционально зрелых молекул провоспалительных цитокинов про-IL-1β и про-IL-18 происходит в контакте биохимических событий с электростатическими взаимодействиями, в том числе гидрофобного эффекта и белками, называемые инфламмасомами. Исследование пироптоза клеток сосудистой стенки и перивакулярной соединительной ткани при гипергликемии может дать важную информацию о патогенезе СД2 и способствовать поиску новых терапевтических подходов к лечению.

Еще

Сахарный диабет 2-го типа, гликированный гемоглобин, инсулинорезистентность, воспаление, матриксные металлопротеиназы, пираптоз, апоптоз, ангиогенез, жировая ткань

Короткий адрес: https://sciup.org/142243172

IDR: 142243172

Список литературы Пироптоз как один из факторов клеточной гибели и ремоделирования поврежденной ткани при сахарном диабете второго типа

  • Троицкая Н. И., Шаповалов К. Г. Состояние микроциркуляторного русла при синдроме диабетической стопы с носительством различных вариантов генотипов полиморфизма T1565C ГЕНА ITGB3. Медицина в Кузбассе. 2022;4:35–40.
  • Троицкая Н. И., Шаповалов К. Г. Анализ взаимосвязи полиморфизмов генов ITGB3, FV И FII с развитием синдрома диабетической стопы. Молекулярная медицина. 2023;21(4):60–64. doi: org/ 10.29296/ 24999490.
  • Батищева Г. А., Бибик Е. Ю., Кетова Е. С. Экспериментальные модели сахарного диабета (литературный обзор). Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2022;90:25–31.
  • Дибиров М. Д., Прошин А. В., Гаджимурадов Р. У., Басов Ф. В. Особенности поражений артерий при осложнениях синдрома «диабетическая стопа»: классификация, современные методы консервативного и хирургического лечения. Инфекции в хирургии. 2022;2:45–50.
  • Louiselle A. E., Niemiec S. M., Zgheib C., Liechty K. W. Macrophage polarization and diabetic wound heal-ing. Transl Res. 2021;236:109–116. doi: 10.1016/ j.trsl.2021. 05.006.
  • Куркин Д. В., Бакулин Д. А., Морковин Е. И., Горбунова Ю. В. Гипогликемическое действие комбинации ситаглиптина с аминогуанидином при экспериментальном сахарном диабете. Научно-прак-тический журнал Фармация и фармакология. 2022; 10(6):536–548.
  • Куденцова Л. А., Давыдов Д. В., Чернавский С. В., Стремоухов А. А. Классификация сахарного диабета: новый взгляд на проблему. Лечащий врач. 2022; 25(5-6):84–90. doi:10.51793/OS.2022. 25.6.015.
  • Singh A., Kukreti R., Saso L. Mechanistic insight into oxidative stress-triggered signaling pathways and type 2 diabetes. Molecules. 2022;27(3):950. http://dx.doi. org/10.3390/molecules27030950
  • Liu J., Sun X., Zhang F-L. Clinical potential of extra-cellular vesicles in type 2 diabetes. Front Endo-crinol. 2020;11:136–149. doi: 10.3389/fendo.2020. 596811.
  • Тронько Н. Д., Зак К. П. Современные достижения клинической патофизиологии в изучении патогенеза сахарного диабета 1, 2 типа у чело-века. Передова стаття. 2019;15(6):422–434. doi: 10.22141/ 2224-0721.15.6.
  • Учасова Е. Г., Дылева Ю. А. Стволовые клетки жировой ткани: роль в патогенезе ожирения и СД2. Научный обзор. 2023;20(3):245–250.
  • Man S. M., Karki R., Kanneganti T. D. Molecular mechanisms and functions of pyroptosis, inflam-matory caspases and inflammasomes in infectious diseases. Immunol Rev. 2017;277(1):61–75. doi: 10.1111/ imr.12534.
  • Касимов У. К., Охунов А. О., Атанов С. С. Возможности и инновационных технологий в лечении ран у больных с сахарным диабетом. Научный электронный журнал INNOVA. 2021;3(24):16–20.
  • Ставчиков Е. Л., Зиновкин И. В., Марочков А. В. Уровень содержания тромбоцитов в крови у пациентов с синдромом диабетической стопы как критерий тяжести поражения. Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2022;20(1):50–54. doi: 10.25298/2221-8785.
  • Al-Rawaf H. A., Alghadir A. H. Gabr S. A. Expres-sion of Circulating MicroRNAs and Myokines and In-teractions with Serum Osteopontin in Type 2 Diabet-ic Patients with Moderate and Poor Glycemic Con-trol: A Biochemical and Molecular Study. Biomed Res Int. 2021:1–17. doi: 10.1155/2021/7453000.
  • Суханов С. А., Сорокина Ю. А., Занозина О. В. Роль матричных металлопротеиназ в развитии сердечно-сосудистых заболеваний у больных сахарным диабетом 2 типа. Медицинский Аль-мамах. 2023; 3(76):125–130.
  • Fadini G. P., Spinetti G., Santopaolo M., Madeddu P. Impaired regeneration contributes to poor outcomes in diabetic peripheral artery disease. Arterioscler thromb vasc biol. 2020;40(1):34–44. doi: 10.1161/ATVBAHA. 119.312.
  • Gojani E. G., Wang B. Anti-inflammatory properties of eugenol in lipopolysaccharide-induced macro-phages and its role in preventing β-cell dedifferen-tiation and loss induced by high glucose-high lipid conditions. Molecules. 2023;28(22):2–25. doi: 10.3390/ molecules 28227619.
  • Cookson B. T, Brennan M. A. Pro-inflammatory pro-grammed cell death. Trends Microbiol. 2001;9(3): 113–4. doi: 10.1016/s0966-842x(00)01936-3.
  • Вартанян А. А., Косоруков В. С. Пироптоз – воспалительная форма клеточной гибели. Клиническая онкогематология. 2020;13(2):129–135.
  • Cao Z., Huang D., Tang C. Pyroptosis in diabetes and diabetic nephropathy. Clin Chim Acta. 2022; 531:188–196. doi: 10.1016/j.cca.2022.04.011.
  • Carter N., Li J., Xu M. Lifestyle behaviours and as-sociated factors among people with 2 diabetes at-tending a diabetes clinic in Ningbo, China: a cross-sectional study. PLoS One. 2023;18(11):95–102. doi: 10.1371/ journal.pone.0294245.
  • Beretta A. Campanha de prevencao e diagnostico do diabetes realizada pela UNIARARAS eprefeitura municipal na cidade de Araras. Laes and Haes. 2001; 22(131):188–200.
  • Liu Y., Wang D., Liu Y-P. Metabolite profiles of dia-betes mellitus and response to intervention in anti-hyperglycemic drugs. Front Endocrinol (Lausanne). 2023;14. doi: 10.3389/fendo.2023.1237934.
  • Луценко Ю. Г., Матийцив А. Б., Абрамова Ю. Г. Клинико-лабораторные аспекты эффективности лимфостимулирующих технологий в комплексном лечении синдрома диабетической стопы. Архив клинической и экспериментальной медицины. 2023;1:61–65.
  • Стрельцова Н. Н., Васильев А. П., Тодосийчук В. В. Микрогемодинамика кожи у больных облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей с сахарным диабетом II типа. Региональное кровообращение и микроциркуляция. 2019; 18(2):28–34. doi: 10.24884/1682-6655.
  • Дедов И. И., Шестаковой М. В. Сахарный диабет: острые и хронические осложнения. Медицинское информационное агентство. 2011:480.
  • Лагутина Д. Д., Степанова Т. В., Савкина А. А., Иванов А. Н. Влияние дозы лираглутида на эффективность коррекции микроциркуляторных нарушений при абсолютной инсулиновой недостаточности у белых крыс. Саратовский научно-медицинс-кий журнал. 2021;17(2):231–236.
  • Смирнов А. В., Бисинбекова А. И., Файбисович Т. И. Морфофункциональные изменения головного мозга при сахарном диабете. Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2022;19(3):3–8.
  • Калиниченко А. П., Гривенко С. Г., Умеров Э. Э. Мониторинг молекулярных механизмов осложненного репаративного процесса при местном лечении синдрома стопы диабетика. Таврический медико-биологический вестник. 2022; 25(4):22–28. doi: 10.29 039/ 20708092.
  • Петрова К. С., Немирова С. В., Петрова Г. А., Карпенко А. А. Опыт использования 3D-оптической когерентной томографии для прижизненной оценки морфологического состояния кожи и сосудов кожи при сахарном диабете. Клиническая дерматология и венерология. 2022;21(5):672–680.
  • Стяжкина С. Н., Байрамкулов Э. Д., Кирьянов Н. А. и др. Оценка эффективности лечения синдрома диабетической стопы с применением ИГХ исследований. Пермский медицинский журнал. 2022; XXXIX(5):125–131. doi: 10.17816/pmj395125-131.
  • Дедов И. И., Шестакова М. В., Викулова О. К. Эпидемиология сахарного диабета в Российской Федерации: клинико-статистический анализ по данным Федерального регистра сахарного диабета. Эпидемиология. 2017;20(1):13–41. doi:10.14341/ DM8664.
  • Мусаев А.И., Кулбаев У.А., Наралиев У.Т. Местное лечение синдрома диабетической стопы, осложненного гнойно-некротическим процессом. Клиническая медицина. 2022;22(5):78-82. doi: 10. 36979/1694-500.
  • Токмакова А. Ю., Зайцева Е. Л., Воронкова И. А. Клинико- морфологическое исследование тканевой репарации при синдроме диабетической стопы. Сахарный диабет. 2018;21(6):490–496 doi: 10.14341/ DM9823.
  • Buttermore E., Campanella V., Priefer R. The in-creasing trend of type 2 diabetes in youth: an overview. Diabetes Metab Syndr. 2021;15(5):36–41. doi: 10.1016/ j.dsx.2021.102253.
Еще
Статья научная