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

Автор(и)

  • Yuriy A. Demin Харківська медична академія післядипломної освіти
  • Mariya Yu. Demina Харківська медична академія післядипломної освіти
  • Vladimir A. Shabliy ДУ «Інститут генетичної Ñ– регенеративної медицини НАМН», м. Київ
  • Andrey N. Sergienko Медичний центр «Офтальмологічна клініка професора Сергієнка», м. Київ

DOI:

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

Ключові слова:

кріоконсервовані мезенхімальні стромальні клітини плаценти, стрептозотоциновий цукровий діабет, діабетична ретинопатія, С-реактивний білок, фактор некрозу пухлини-a, прозапальні цитокіни

Анотація

Діабетична Ñ€ÐµÑ‚Ð¸Ð½Ð¾Ð¿Ð°Ñ‚Ñ–Ñ Ñ” найбільш поширеним мікроÑудинним уÑкладненнÑм цукрового діабету й однією з оÑновних причин втрати зору Ñеред оÑіб працездатного віку. У зв'Ñзку з цим Ð²Ð¸Ð²Ñ‡ÐµÐ½Ð½Ñ Ð¿Ð°Ñ‚Ð¾Ð³ÐµÐ½ÐµÐ·Ñƒ, а також розробка нових ефективних мето-дів профілактики й Ð»Ñ–ÐºÑƒÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð´Ñ–Ð°Ð±ÐµÑ‚Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾Ñ— ретинопатії Ñ” однією з актуальних проблем ÑучаÑної офтальмології. ОÑобливий Ñ–Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑ Ð²Ð¸ÐºÐ»Ð¸ÐºÐ°Ñ” викориÑÑ‚Ð°Ð½Ð½Ñ Ð¼ÐµÐ·ÐµÐ½Ñ…Ñ–Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¸Ñ… Ñтромальних клітин, здатних проникати в міÑце Ð¿Ð¾ÑˆÐºÐ¾Ð´Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ñудин Ñ– тканинної ішемії та надавати протизапальну дію. У роботі оцінено терапевтичну ефективніÑÑ‚ÑŒ заÑтоÑÑƒÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ ÐºÑ€Ñ–Ð¾ÐºÐ¾Ð½Ñервованих мезенхімальних Ñтромальних клітин плаценти (кМСКП) при екÑпериментальному цукровому діабеті, індукованому Ñтрептозотоцином та виÑококалорійної дієтою. Отримані результати показали, що препарат кМСКП має протизапальний ефект у виглÑді Ð·Ð½Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ ÐºÐ¾Ð½Ñ†ÐµÐ½Ñ‚Ñ€Ð°Ñ†Ñ–Ñ— С-реактивного білка та фактора некрозу пухлини-a у Ñироватці крові, що може ÑприÑти попередженню діабетичних мікроÑудинних уÑкладнень.

Посилання

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

Additional Files

Опубліковано

2015-12-21

Як цитувати

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. Проблеми кріобіології і кріомедицини, 25(4), 371–378. https://doi.org/10.15407/cryo25.04.371

Номер

Розділ

Кріомедицина, клінічна та експериментальна трансплантологія