Активація МАРК в мононуклеарах крові людини при діабеті 1-го та 2-го типу

Автор(и)

  • В.В. Пушкарьов Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка
  • Л.К. Соколова Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка
  • О.І. Ковзун Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка
  • С.А. Червякова Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка
  • Т.С. Вацеба Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка
  • В.М. Пушкарьов Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка
  • М.Д. Тронько Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка

DOI:

https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.03.094

Ключові слова:

аутоімунний тиреоїдит, діабет 1-го та 2-го типу, мітогенактивовані протеїнкінази, мононуклеарні клітини периферичної крові

Анотація

До складу мононуклеарних клітин периферичної крові (PBМC) в основному входять моноцити і лімфоцити, які беруть участь в розвитку цукрового діабету та інших аутоімунних захворювань. Ret/Ras/Raf/MEK/ ERK (мітогенактивовані протеїнкінази, МАРК) є сигнальним каскадом, який контролює такі клітинні процеси, як проліферація, виживання, ангіогенез, ріст і рухливість клітин. Досліджено активацію в PBМC головної ефекторної протеїнкінази цього каскаду — ERK1/2. Для визначення кількості фосфо-ERK1/2 використовували набори для імуноферментного аналізу. Показано, що активації ЕRК1/2 у РВМС хворих на діабет 2-го типу не спостерігається, тоді як у хворих на діабет 1-го типу чи аутоімунний тиреоїдит вона істотно зростає. Однак у хворих на діабет 1-го типу з аутоімунним тиреоїдитом активація ЕRК1/2 у РВМС знижується до контрольного рівня, що можна пояснити конкуренцією між двома аутоімунними процесами за спільні сигнальні шляхи. Обговорюється роль МАРК-каскаду в патогенезі аутоімунних захворювань.

Завантаження

Посилання

Subramanian, V. & Ferrante, A. W. Jr. (2009). Obesity, inflammation, and macrophages. Nestle Nutr. Workshop Ser. Paediatr. Program., 63, pp. 151-159. https://doi.org/10.1159/000209979

Tronko, N. D., Pushkarev, V. M., Sokolova, L. K., Pushkarev, V. V. & Kovzun, O. I. (2018). Molecular mechanisms of pathogenesis of diabetes and its complications. Kyiv: Isdatelskii Dom Medkniga (in Russian).

Buzdugă, C. M., Costea, C. F., Dumitrescu, G. F., Turliuc, M. D., Bogdănici, C. M., Cucu, A., Dumitrescu, N., Indrei, L., Şapte, E. & Apostol, D. G. C. (2017). Cytological, histopathological and immunological aspects of autoimmune thyroiditis: a review Rom. J. Morphol. Embryol. 58, No. 3, pp. 731-738.

Iddah, M. A. & Macharia, B. N. (2013). Autoimmune thyroid disorders. ISRN Endocrinol. 2013, 509764. https://doi.org/10.1155/2013/509764

Mendoza, M., Er, E. & Blenis, J. (2011). The Ras-ERK and PI3K-mTOR pathways: cross-talk and compensation. Trends Biochem. Sci., 36, No. 6, pp. 320-328. https://doi.org/10.1016/j.tibs.2011.03.006

Wortzel, I. & Seger, R. (2011). The ERK cascade: distinct functions within various subcellular organelles. Genes Cancer, 2, No. 3, pp. 195-209. https://doi.org/10.1177/1947601911407328

Vatseba, T. S., Sokolova, L. K., Pushkarev, V. V., Kovzun, O. I., Guda, B. B., Pushkarev, V. M. & Tronko, M. D. (2019). Activation of the PI3K/Akt/mTOR/p70S6K1 signaling cascade in the mononuclear cells of pe ripheral blood: association with insulin and insulin-like growth factor levels in the blood of patients with cancer and diabetes. Cytol. Genet., 53, No. 6, pp. 489-493.

Delves, P. J., Martin, S. J., Burton, D. R. & Roitt, I. M. (2017). Roitt’s essential immunology. 13th ed. Wiley and Sons, Ltd.

Arthur, J. S. C. & Ley, S. C. (2013). Mitogen-activated protein kinases in innate immunity. Nat. Rev. Immunol., 13, pp. 679-692. https://doi.org/10.1038/nri3495

Pushkarev, V., Guda, B., Pushkarev, V. & Tronko, N. (2018). Oncogene toxicity in thyroid carcinomas and other types of tumors. Cytol. Genet., 521, No. 52, pp. 54-61. https://doi.org/10.3103/S0095452718010103

Guda, B. B., Pushkarev, V. V., Kovzun, O. I., Pushkarev, V. M. & Tronko, M. D. (2019). Toxicity of MAPK in thyroid carcinoma. Mechanisms of suppression of signal cascade (review of literature and own data). Spytalna Khirurgiya, 3, pp. 84-96 (in Ukrainian). https://doi.org/10.11603/2414-4533.2019.3.10551

Ciliberti, M. G., Albenzio, M., Inghese, C., Santillo, A., Marino, R., Sevi, A. & Caroprese, M. (2017). Peripheral blood mononuclear cell proliferation and cytokine production in sheep as affected by cortisol level and duration of stress. J. Dairy Sci., 100, No. 1, pp. 750-756. https://doi.org/10.3168/jds.2016-11688

Zheng, Q., Xu, J., Gao, H., Tao, R., Li, W., Shang, S. & Gu, W. (2015). Receptor expression and responsiveness of human peripheral blood mononuclear cells to a human cytomegalovirus encoded CC chemokine. Braz. J. Infect. Dis., 19, No. 4, pp. 403-409. https://doi.org/10.1016/j.bjid.2015.05.007

Zheng, Q., Tao, R., Gao, H., Xu, J., Shang, S. & Zhao, N. (2012). HCMV-encoded UL128 enhances TNF-a and IL-6 expression and promotes PBMC proliferation through the MAPK/ERK pathway in vitro. Viral Immunol., 25, No. 2, pp. 98-105. https://doi.org/10.1089/vim.2011.0064

##submission.downloads##

Опубліковано

28.03.2024

Як цитувати

Пушкарьов, В. ., Соколова, . Л. ., Ковзун, . О. ., Червякова, С. ., Вацеба, Т. ., Пушкарьов, В. ., & Тронько, . М. . (2024). Активація МАРК в мононуклеарах крові людини при діабеті 1-го та 2-го типу . Доповіді Національної академії наук України, (3), 94–99. https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.03.094

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>