Поиск по сайту
Адрес редакции
355017, Ставрополь, улица Мира, 310.
Телефоны
(8652) 35-25-11, 35-32-29.
E-mail
medvestnik@stgmu.ru
Журнал включён в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата и доктора наук (решение Президиума ВАК Минобрнауки РФ №6/6, февраль 2010).
Журнал включён в Реферативный журнал и Базы данных ВИНИТИ РАН и зарегистрирован в Научной электронной библиотеке в базе данных Российского индекса научного цитирования на основании сублицензионного договора № 07-04/09-14 от 25 марта 2009 года.
Журнал индексируется: БД SCOPUS, Ulrich's International Periodicals Directory.
[Экспериментальная медицина]
Звягина Валентина Ивановна; Бельских Эдуард Сергеевич; Урясьев Олег Михайлович; Медведев Дмитрий Валериевич; Киселева Валентина Алексеевна; Твердова Людмила Васильевна;
Целью исследования было изучение влияния карнитина хлорида на функциональное состояние митохондрий сердца в условиях экспериментальной гипергомоцистеинемии у крыс. Моделирование проводилось путем внутрижелудочного введения суспензии метионина в дозе 3 г/кг в сутки и добавления метионина в питьевую воду в течение 21 дня. Выделялись митохондрии кардиомиоцитов, в которых исследовалась активность лактатдегидрогеназы и супероксиддисмутазы, концентрация лактата и карнитина, степень окислительной модификации белков. Установлено, что гипергомоцистеинемия создает предпосылки для развития митохондриальной дисфункции в виде резкого снижения концентрации карнитина, накопления лактата и повышения потребности митохондрий в антиоксидантной защите вследствие развития окислительного стресса. Назначение карнитина хлорида на фоне моделирования гипергомоцистеинемии снижает выраженность гипергомоцистеинемии, а также способствует уменьшению проявлений митохондриальной дисфункции миокардиоцитов.
Список литературы:
1. Дубинина, Е. Е. Продукты метаболизма кислорода в функциональной активности клеток (жизнь и смерть, созидание и разрушение). Физиологические и клинико-биохимические аспекты / Е. Е. Дубинина. – СПб. : Издательство Медицинская пресса, 2006. – 400 с.
2. Ильичева, А. С. Характеристика продуктов окислительного повреждения белков миокарда на фоне гипергомоцистеинемии / А. С. Ильичева, М. А. Фомина, Д. В. Медведев // Наука молодых (Eruditio Juvenium). – 2014. – № 4. – С. 37–43.
3. Костюк, В. А. Простой и чувствительный метод определения активности супероксиддисмутазы, основанный на реакции окисления кверцетина / В. А. Костюк, А. И. Потапович, Ж. В. Ковалева // Вопросы медицинской химии. – 1990. – № 2. – С. 88–91.
4. Медведев, Д. В. Способ моделирования тяжелой формы гипергомоцистеинемии у крыс / Д. В. Медведев, В. И. Звягина, М. А. Фомина // Российский медико-биологический вестник им. акад. И. П. Павлова. – 2014. – № 4. – С. 42–46.
5. Мещерякова, О. В. Митохондриальный лактат-окисляющий комплекс и его значение для поддержания энергетического гомеостаза клеток / О. В. Мещерякова, М. В. Чурова, Н. Н. Немова // Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов : сборник научных статей. – Петрозаводск, 2010. – Т. 1. – С. 163–171.
6. Фомина, М. А. Способ комплексной оценки содержания продуктов окислительной модификации белков в тканях и биологических жидкостях : методические рекомендации / М. А. Фомина, Ю. В. Абаленихина. – Рязань : РИО РязГМУ, 2014. – 60 с.
7. Agarwal, A. Carnitines and male infertility / A. Agarwal, S. M. Tamer // Reprod. BioMed. Online. – 2004. – Vol. 8, № 4. – P. 376–384.
8. Gülçin, I. Antioxidant and antiradical activities of L-carnitine / I. Gülçin // Life Sciences. – 2006. – Vol. 78, № 8. – P. 803–811. doi:10.1016/j.lfs.2005.05.103
9. Jones, S. M. Oxidative decarboxylation of 4-methylthio-2-oxobutyrate by branched-chain 2-oxo acid dehydrogenase complex / S. M. Jones, S. J. Yeaman // Biochem. J. – 1987. – Vol. 242, № 3. – P. 935.
10. Kolodziejczyk, J. L-carnitine protects plasma components against oxidative alterations / J. Kolodziejczyk, J. Saluk-Juszczak, B. Wachowicz // Nutrition. – 2011. – Vol. 27, № 6. – P. 693–699. doi:10.1016/j.nut.2010.06.009
11. Marcovina, S. M. Translating the basic knowledge of mitochondrial functions to metabolic therapy: role of L-carnitine / S. M. Marcovina, C. Sirtori, A. Peracino // J. Lab. Clin. Med. – 2013. – Vol. 161, № 2. – P. 73–84. doi: 10.1016/j.trsl.2012.10.006
12. Methionine Metabolism by Rat Muscle and Other Tissues – Occurrence of a New Carnitine Intermediate / P. W. Scislowski, B. M. Hokland, W. I. Davis-van Thienen [et al.] // Biochemical J. – 1987. – Vol. 247, № 1. – P. 35–40.
13. Ryan, J. M. Teaching the fundamentals of electron transfer reactions in mitochondria and the production and detection of reactive oxygen species / J. M. Ryan // Redox Biol. – 2015. – Vol. 4. – P. 381–398. doi: 10.1016/j. redox.2015.02.001
14. Steed, M. M. Mechanisms of cardiovascular remodeling in hyperhomo-cysteinemia / M. M. Steed, S. C. Tyag // Antioxid. Redox Signal. – 2011. – Vol. 15, № 7. – 1927– 1943. doi: 10.1089/ars.2010.3721
15. Wald, D. S. Homocysteine and cardiovascular disease: evidence on causality from a meta-analysis / D. S. Wald, M. Law, J. K. Morris // BMJ. – 2002. – Vol. 325, № 7374. – P. 1202–1206.
16. Wan, L. Determination of free and total carnitine with a random-access chemistry analyser / L. Wan, R. W. Hubbard // Clin. Chemistry. – 1998. – Vol. 44, № 4. – P. 810– 816.
17. Yang, S. P. Acetyl-l-carnitine prevents homocysteine-induced suppression of Nrf2/Keap1 mediated antioxidation in human lens epithelial cells / S. P. Yang, X. Z. Yang, G. P. Cao // Molec. Med. Rep. – 2015. – Vol. 12, № 1. – P. 1145–1150. doi: 10.3892/mmr.2015.3490
18. Zhou, S. Notable epigenetic role of hyperhomocysteinemia in atherogenesis / S. Zhou, Z. Zhang, G. Xu // Lipids Health Dis. – 2014. – Vol. 13, № 1. – P. 134. doi: 10.1186/1476-511X-13-134
Ключевые слова: гомоцистеин, митохондриальная дисфункция, карнитин, окислительный стресс, кардиомиоциты