Состояние процессов свободнорадикального окисления при активации внутрисосудистого свертывания и фибринолиза.
https://doi.org/10.24884/1682-6655-2012-11-2-43-46
Аннотация
Цель работы состояла в исследовании показателей состояния свободнорадикального окисления (СРО) и антиоксидантной системы (АОС) в плазме крови больных с активацией внутрисосудистого свертывания и фибринолиза (АВСФ) на фоне лактоацидемии. В работе использовали плазму крови от 38 больных с тромбозами с уровнем D-димеров > 500 мкг/л и в качестве контроля - 30 здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту. Процессы СРО в плазме крови оценивали по изменению уровня ТБК-реактивных продуктов и системы антиоксидантной защиты, контролируемой по суммарной супероксиддисмутазной (СОД) активности и концентрации SH-групп. Лактат в плазме крови определяли спектрофотометрическим методом в нашей модификации. Повышение концентрации D-димера, характерное для эндотелиальной дисфункции, коррелировало со снижением СОД в плазме крови. АВСФ сопровождалась лактоацидемией, по-видимому, вследствие митохондриальной дисфункции, вызванной окислительным стрессом.
Об авторах
Л. А. АлександроваРоссия
А. А. Жлоба
Россия
Т. Ф. Субботина
Россия
Е. Г. Маевская
Россия
Список литературы
1. Александрова, Л. А. Метаболизм аминотиолов и антиоксидантный статус крыс в условиях односторонней ишемии почки / Л. А. Александрова [и др.] // Проф. клин. мед. - 2010. - № 2. - С. 103-105.
2. Жлоба, А. А. Дисфункция анаплеротического пути энергетического метаболизма от аминокислот к сукцинату у лиц старшей возрастной группы / А. А. Жлоба, Е. Г. Маевская // Артериальная гипертензия. - 2011. - Т. 17. - № 1. - С. 74-78.
3. Прасол, В. А. Ультраструктура клеток венозной стенки больных острым тромбозом / В. А. Прасол [и др.] // Международ. мед. журн. - 2011. - № 1. - С. 90-94.
4. Bayraktutan, U. Molecular characterization and localization of the NAD(P)H oxidase components gp91-phox andp22-phox in endothelial cells / U. Bayraktutan, L. Blayney, A. M. Shah // Arterioscl. Thromb. Vasc. Biol. - 2000. - № 20. - Р. 1903-1911.
5. Chandeel, N. S. Cellular oxygen sensing by mitochondria: old questions and new insight / N. S. Chandeel, P. T. Schumacker // J. Appl. Physiol. - 2000. - Vol. 29. - № 5. - P. 1880-1889.
6. Cornelli, U. Free-radical and vascular disease / U. Cornelli, M. Cornelli, R. Terranova // The International Union of Angiology's Bulletin. - 1999. - Vol. 15. - P. 7-10.
7. Jones, S. A. Expression of phagocyte NADPH oxidase components in human endothelial cells / S. A. Jones [et al] // Am. J. Physiol. - 1996. - № 271. - Р. H1626-H1634.
8. Kamezaki, F. Gene Transfer of Extracellular Superoxide Dismutase Ameliorates Pulmonary Hypertension in Rats / F. Kamezaki [et al] // Am. J. Respir. Crit. Care Med. - 2008. - Vol. 177. - № 2. - P. 219-226.
9. Landeghem, G. F. Manganese-containing superoxide dismutase signal sequence polymorphism associated with sporadic motor neuron disease / G. F. Landeghem [et al] // Europ. J. of Neurol. - 1999. - № 6. - P 639-644.
10. Li, J. Essential Role of the NADPH Oxidase Subunit p47phox in Endothelial Cell Superoxide Production in Response to Phorbol Ester and Tumor Necrosis Factor-a / J. Li [et al] // Circulation Research. - 2002. - Vol. 90. - P. 143-150.
11. Li, J. M. Endothelial cell superoxide generation: Regulation and relevance for cardiovascular pathophysiology / J. M. Li, A. M. Shah // Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. - 2004. - Vol. 287. - P. R1014-R1030.
12. MacCallum, P. K. Haemostatic and lipid determinants of prothrombin fragment F1.2 and D-dimer in plasma / P. K. MacCallum [et al] // Thromb. Haemost. - 2000. - Vol. 83. - P 421-426.
13. Minuz, P. Endothelial dysfunction and increased oxidative stress in mitochondrial diseases / P. Minuz [et al] // Clinical Science. - 2012. - Vol. 122. - P. 289-297.
14. Patterson, C. Stimulation of a vascular smooth muscle cell NAD(P)H oxidase by thrombin / C. Patterson [et al] // J. Biol. Chem. - 1999. - Vol. 274. - P. 19814-19822.
15. Re, G. Systemically circulating oxidative species in human deep venous thrombosis / G. Re [et al] // European Journal of Emergency Medicine. - 1998. - Vol. 5. - Is. 1. - P. 9-12.
16. Stralin, P. The Interstitium of the Human Arterial Wall Contains Very Large Amounts of Extracellular Superoxide Dismutase / P. Stralin [et al] // Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. - 1995. - № 15. - P 2032-2036.
17. St-Pierre, J. Topology of superoxide production from different sites in the mitochondrial electron transport chain / J. St-Pierre [et al] // J. Biol. Chem. - 2002. - Vol. 277. - P. 44784-44790.
18. Svenmarker, S. What is a normal lactate level during cardiopulmonary bypass? / S. Svenmarker, S. Haggmark, M. Ostman // Scandinavian Cardiovascular Journal. - 2006. - Vol. 40. - P. 305-311.
19. Trotti, R. Activation of coagulation andfibrinolysis in HIV-infected patients: relationship to oxidative stress / R. Trotti [et al] // Fibrinolysis. - 1999. - Vol. 13. - P. 113-117.
20. Trotti, R. Oxidative stress and a thrombophilic condition in alcoholics without severe liver disease /R. Trotti [et al] // Haematologica. - 2001. - Vol. 86. - P 85-91.
Рецензия
Для цитирования:
Александрова Л.А., Жлоба А.А., Субботина Т.Ф., Маевская Е.Г. Состояние процессов свободнорадикального окисления при активации внутрисосудистого свертывания и фибринолиза. Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2012;11(2):43-46. https://doi.org/10.24884/1682-6655-2012-11-2-43-46
For citation:
Alexandrova L.A., Zhloba A.A., Subbotina T.F., Mayewskaya E.G. Free radicals metabolism in activation intravascular coagulation and fibrinolysis and mitochondrial disfunction. Regional blood circulation and microcirculation. 2012;11(2):43-46. (In Russ.) https://doi.org/10.24884/1682-6655-2012-11-2-43-46