Влияние криоконсервированных мезенхимальных стромальных клеток плаценты на провоспалительный статус при экспериментальном сахарном диабете 2 типа

Авторы

  • Yuriy A. Demin Харьковская медицинская академия последипломного обучения
  • Mariya Yu. Demina Харьковская медицинская академия последипломного обучения
  • Vladimir A. Shabliy ГУ «Институт генетической и регенеративной медицины НАМН», г. Киев
  • Andrey N. Sergienko Медицинский центр «Офтальмологическая клиника профессора Сергиенко», г. Киев

DOI:

https://doi.org/10.15407/cryo25.04.371

Ключевые слова:

криоконсервированные мезенхимальные стромальные клетки плаценты, стрептозотоциновый сахарный диабет, диабетическая ретинопатия, С-реактивный белок, фактор некроза опухоли-a, провоспалительные цитокины

Аннотация

ДиабетичеÑÐºÐ°Ñ Ñ€ÐµÑ‚Ð¸Ð½Ð¾Ð¿Ð°Ñ‚Ð¸Ñ ÑвлÑетÑÑ Ð½Ð°Ð¸Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ раÑпроÑтраненным микроÑоÑудиÑтым оÑложнением Ñахарного диабета и одной из оÑновных причин потери Ð·Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñреди лиц трудоÑпоÑобного возраÑта. Ð’ ÑвÑзи Ñ Ñтим изучение патогенеза, а также разработка новых Ñффективных методов профилактики и Ð»ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¸Ð°Ð±ÐµÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑкой ретинопатии ÑвлÑетÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ из актуальных проблем Ñовременной офтальмологии. ОÑобый Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑ Ð²Ñ‹Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÐµÑ‚ иÑпользование мезенхимальных Ñтромальных клеток, ÑпоÑобных проникать в меÑто Ð¿Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑоÑудов и тканевой ишемии, а также оказывать противо-воÑпалительное дейÑтвие. Ð’ работе дана оценка терапевтичеÑкой ÑффективноÑти Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÑ€Ð¸Ð¾ÐºÐ¾Ð½Ñервированных мезенхимальных Ñтромальных клеток плаценты (кМСКП) при ÑкÑпериментальном Ñахарном диабете, индуцированном Ñтрептозотоцином и выÑококалорийной диетой. Полученные результаты показали, что препарат кМСКП оказывает противовоÑпалительный Ñффект в виде ÑÐ½Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½Ñ†ÐµÐ½Ñ‚Ñ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ С-реактивного белка и фактора некроза опухоли-a в Ñыворотке крови, что может ÑпоÑобÑтвовать предупреждению диабетичеÑких микроÑоÑудиÑÑ‚Ñ‹Ñ… оÑложнений.

Библиографические ссылки

Abdulrazzak H., Moschidou D., Jones G. et al. Biological cha-racteristics of stem cells from foetal, cord blood and extra-embryonic tissues. J R Soc Interface 2010; 7(Suppl. 6): S689–S706. CrossRef PubMed

Cacicedo J.M. Benjachareowong S., Chou E. et al. Palmitate-induced apoptosis in cultured bovine retinal pericytes: roles of NAD(P)H oxidase, oxidant stress, and ceramide. Diabetes 2005; 54(6): 1838–1845. CrossRef PubMed

Doganay S., Evereklioglu C., Er H. Comparison of serum NO, TNF-a, IL-1, sIL-2R, IL-6 and IL-8 levels with grades of retinopathy in patients with diabetes mellitus. Eye 2002; 16(2): 163–170. CrossRef PubMed

Glantz S.A. Primer of biostatistics. Moscow: Praktika; 1998.

Joussen A.M., Poulaki V., Mitsiades N. et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs prevent early diabetic retinopathy via TNF-alpha suppression. The FASEB Journal 2002; 16(3): 438–440. PubMed

Hernandez C., Segura R.M., Fonollosa A. et al. Interleukin-8, monocyte chemoattractant protein-1 and IL-10 in the vitreous fluid of patients with proliferative diabetic retinopathy. Diabetic Medicine 2005; 22(6): 719–722. CrossRef PubMed

Kastelan S., Tomic M., Gverovic Antunica A et al. Inflammation and pharmacological treatment in diabetic retinopathy. Mediators of Inflammation 2013: 2013:213130.

Klein B.E.K., Knudtson M.D., Tsai M.Y., Klein R. The relation of markers of inflammation and endothelial dysfunction to the prevalence and progression of diabetic retinopathy: Wisconsin epidemiologic study of diabetic retinopathy. Arch Ophthalmol 2009; 127(9): 1175–1182. CrossRef PubMed

Kozar V.V., Kudrya M.Ya. Determination method of C-reactive protein concentration by express method. Patent 38911 (Ukraine), IPC G01N 33/544.

Lin S., Yang J., Wu G. et al. Preventive effect of taurine on experimental type II diabetic nephropathy. J Biomed Sci 2010; 17(Suppl. 1): 46–56. CrossRef PubMed

Lobyntseva G.S. Preservation method of human hematopoietic cells. Patent 46673 A (Ukraine), IPC A01N 1/02.

Mohammad G., Siddiquei M.M., Abu El-Asrar A.M. Poly (ADP-ribose) polymerase mediates diabetes-induced retinal neuro-pathy. Mediators of Inflammation 2013; 2013:510451. CrossRef PubMed

Spijkerman A.M., Gall M.A., Tarnow L. et al. Endothelial dys-function and low-grade inflammation and the progression of retinopathy in type 2 diabetes. Diabetic Medicine 2007; 24(9): 969–976. CrossRef PubMed

Stitt A.W., Lois N., Medina R.J. et al. Advances in our under-standing of diabetic retinopathy. Clinical Science 2013; 125(1): 1–17. CrossRef PubMed

Tomic M., Ljubic S., Kastelan S. The role of inflammation and endothelial dysfunction in the pathogenesis of diabetic retinopathy. Collegium Antropologicum 2013; 37(Suppl. 1): 51–57. PubMed

Tsagias N., Koliakos I., Lappa M. et al. Placenta perfusion has hematopoietic and mesenchymal progenitor stem cell potential. Transfusion 2011; 51(5): 976–985. CrossRef PubMed

van Hecke M.V., Dekker J.M., Nijpels G. et al. Inflammation and endothelial dysfunction are associated with retinopathy: the Hoorn study. Diabetologia 2005; 48(7): 1300–1306. CrossRef PubMed

Vincent H.K., Innes K.E., Vincent K.R. Oxidative stress and potential interventions to reduce oxidative stress in overweight and obesity. Diabetes Obes Metab 2007; 9(6): 813–839. CrossRef PubMed

Volarevic V., Arsenijevic N., Lukic M.L., Stojkovic M. Concise review: mesenchymal stem cell treatment of the complications of Diabetes mellitus. Stem Cells 2011; 29: 5–10. CrossRef PubMed

Загрузки

Дополнительные файлы

Опубликован

2015-12-21

Как цитировать

Demin, Y. A., Demina, M. Y., Shabliy, V. A., & Sergienko, A. N. (2015). Влияние криоконсервированных мезенхимальных стромальных клеток плаценты на провоспалительный статус при экспериментальном сахарном диабете 2 типа. Проблемы криобиологии и криомедицины, 25(4), 371–378. https://doi.org/10.15407/cryo25.04.371

Выпуск

Раздел

Криомедицина, клиническая и экспериментальная трансплантология